Намотка импульсного трансформатора

  Рет қаралды 137,229

TDM Lab

TDM Lab

3 жыл бұрын

Свою первую печатную плату можете заказать на сайте:
www.pcbway.com
Интересные сайты: Паяльник cxem.net
Поговорю я о такой вещи как намотка импульсных трансформаторов.
Импульсная преобразовательная техника сейчас находиться в подавляющем большинстве бытовых и промышленных приборов, так что было бы неплохо было бы разобраться в этой теме.
Я попытался освоить некоторую полуавтоматическую технологию намотки приближенную к заводскому качеству насколько мне позволили мои руки.
***************************************
Для прямой помощи каналу, перевод с банковских карт:
yoomoney.ru/to/4100116712276152
Модули производства TDM Lab: vk.link/tdm_lab
Группа ВК: tdm_lab
Рекомендованная литература:
***********************************************************************
Application Note AN-4147
Design Guidelines for RCD Snubber of Flyback Converters
www.mikrocontroller.net/attac...
Design Guide for Off-line Fixed Frequency DCM Flyback Converter
www.mouser.com/pdfdocs/2-8.pdf
Fifth-generation fixed-frequency design guide
www.infineon.com/dgdl/Infineo...
AN-4140 Transformer Design Consideration for Offline Flyback
www.onsemi.jp/pub/collateral/...
Ferrites and accessories E25/13/7 (EF 25)
www.tdk-electronics.tdk.com/i...
Optimizing CoolMOS™-based power supplies to meet EMI requirements
www.infineon.com/dgdl/Infineo...
***********************************************************************
Алиэкспресс
***********************************************************************
TIW провод ali.pub/55o7i5
Бандажная лента ali.pub/55o7r3
Майларовая лента ali.pub/55o7wj
Каптоновый скотч ali.pub/55o817
*********Оборудование**********
Осциллограф Siglent SDS1204X-E alii.pub/5wipuv
Паяльная станция KSGER T12 STM32 alii.pub/5wiq92
Паяльный фен KSGER STM32 alii.pub/5wiq1v
*********Расходники**********
Припой HX-T100 alii.pub/5x7gm2
Паяльная паста XG-50 alii.pub/5x7giy
**************STM32**************
STM32G474 Nucleo-64 alii.pub/5sdxo3
STM32F103C8T6 alii.pub/5sbhoe
STM32F103C8T6 Black ali.pub/579d2l
STM32F401CCU6 ali.pub/56s1yb
STM32F411CEU6 ali.pub/56s1yb
STM32F407VET6 alii.pub/5rm368
Программатор ST-Link V2 ali.pub/56weqg
***********Источники опорного напряжения***********
LM399 2,5В/5В/7,5В/10В alii.pub/4li4xj
***********ПЛИС/FPGA***********
Отладочная плата Xilinx FPGA Spartan-7 XC7S15 alii.pub/5rm3ih
Отладочная плата Xilinx SoC FPGA Zynq7000 XC7Z010 alii.pub/5sbga8
Отладочная плата Xilinx FPGA Artix-7 XC7A35T DDR3 256MB alii.pub/5sbgk5
**************Arduino**************
Arduino Uno ATmega328p ali.pub/56s0bz
Arduino Nano ATmega328 ali.pub/56weyt
Arduino Micro ATmega32u4 ali.pub/4m7upw
Arduino Leonardo ATmega32u4 ali.pub/56weg5
Arduino Mega ATmega2560 alii.pub/5sbgtv
*******Шаговые двигатели*******
NEMA17 Hanpose alii.pub/5sbh9f
NEMA23 Hanpose alii.pub/5sbhcx
NEMA34 Hanpose alii.pub/5sbhea
Драйверы ШД TB6600 alii.pub/5sbhhl
***********Наборы SMD************
Набор резисторов 0805 ali.pub/4o3xz7
Набор резисторов 1206 ali.pub/4o3x4h
Набор конденсаторов 0805 ali.pub/4o3y4u
Набор токовых шунтов 2512 ali.pub/4o3udb
*************АЦП/ЦАП*************
АЦП 16 бит I2C ADS1115 ali.pub/56s0mv
АЦП 18 бит I2C MCP3421 ali.pub/56s17o
АЦП 24 бит SPI ADS1220 ali.pub/4zlq1x
MCP4725 ЦАП 12 бит ali.pub/56s2f8
*********DDS генераторы**********
AD9833 12,5MHz ali.pub/4ps0xu
AD9850 40,0MHz ali.pub/56s0yq
AD9851 70,0MHz alii.pub/5sbivr
AD9959 4ch 200,0MHz alii.pub/5sbj4b
*********Дисплеи LCD/TFT*********
Экран LCD 12864 ali.pub/4o3w5a
3,5" TFT LCD ali.pub/56w5gl
1,8" TFT SPI LCD ali.pub/56w4oe
1,3" OLED I2C LCD ali.pub/56w8vh
2,42" SSD1306 OLED SPI/I2C ali.pub/4li5yv
ЖК-экран с клавиатурой, 1602 для Arduino Uno ali.pub/56wau2
**************Диоды***************
Диоды Шоттки 100шт [1А, 60В] SR160 alii.pub/5ogndb
Диоды Шоттки 100шт [2А, 100В] SR2100 ali.pub/4o3s9o
Диоды Шоттки 20шт [5А, 200В] SR5200 alii.pub/5ognm2
Диоды Шоттки 5шт [60А, 100В] MBR60100 alii.pub/5og62w
Светодиоды SMD 0805 5 цветов ali.pub/4o3tps
Диодный мост GBJ2510 ali.pub/4o3uvs
**************Разное****************
DC-DC c 8 ~ 32V до 45 ~ 390V alii.pub/5oav2r

Пікірлер: 450
@pavelboboshkin3898
@pavelboboshkin3898 Жыл бұрын
Когда я делал один из моих первых обратноходовых преобразователей с самодельным трансформатором, я столкнулся с тем, что емкостная связь первички и вторички сильно влияла выходное напряжение. Пульсации были настолько сильными, что выходное напряжение при малой нагрузке было значительно выше расчетного. После этого случая я стал добавлять во все свои трансформаторы экранную обмотку, а также учитывать при проектировании трансформатора емкостную связь обмоток. Эта связь сильно зависит от взаимного расположения обмоток. Например, если первичная обмотка имеет 3 слоя, то сторону обмотки, идущей к силовому транзистору лучше делать внутри обмотки, а сторону, подключенную к +310V - снаружи, ближе ко вторичной обмотке.
@ivanprokofyev
@ivanprokofyev 2 жыл бұрын
Чем больше смотрю такое, тем дальше, за нуль, уходят мои чувства собственной: - значимости - важности - достоинства - превосходства
@anatolygameza3609
@anatolygameza3609 2 жыл бұрын
Жаль что на просторах ютуба такого качественного материала мало. Хорошая работа проделана)
@user-do7dp9vl5b
@user-do7dp9vl5b 2 жыл бұрын
Хорошая. Но не отличная. Еле-еле на четвёрочку.
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
@@user-do7dp9vl5b Где посмотреть на пятерочку?
@user-do7dp9vl5b
@user-do7dp9vl5b 2 жыл бұрын
@@TDMLab Посмотреть - не знаю. Почитать - на форумах. Радиокот, Паяльник... - тонкости там разжёваны ещё до того, как блоггерство на Ютубе стало мейнстримом.
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
@@user-do7dp9vl5b Первый комментарий был конкретно про "на просторах ютуба". Второй момент, всякие "радиокоты" и "паяльники" появились гораздо позже того как эти вопросы были разобраны в документах производителей. И если заглянуть в описание к этому видео там будет раздел "Рекомендованная литература" со ссылками на эти документы.
@multihobbyt
@multihobbyt 3 жыл бұрын
Спасибо за ролик.Тонкую медную фольгу когда надо добываю из не нужных литиевых аккумуляторов 18650, предварительно разрядив до нуля.
@user-ks1se7ij8p
@user-ks1se7ij8p 3 жыл бұрын
Прекрасный ролик, спасибо автору за его труд.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Спасибо за отзыв.)
@sergei8214
@sergei8214 3 жыл бұрын
@@TDMLab А высоту обмоток разве можно делать разной? индук рассеивания не повысится разве? а в случаае обратнохода выбросы на снаббер Скока разбирал заводские везде высота одинакова
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@sergei8214 В общем случае да. Рассеяние повышается при смещении обмотки к краю, но в конкретном случае разница будет незначительной.
@igorgolovnya7854
@igorgolovnya7854 2 жыл бұрын
@@TDMLab Глобальный вопрос: Зачем в обратноходовом трансформаторе Вы разделяли первичку на две половины, а внутрь мотали вторичку? Ведь это же обратноходовый преобразователь и передача энергии происходит при размагничивании феррита. При намагничивании на прямом ходу это никакой роли не играет для передачи энергии, в этом режиме только проходит обратный ток через выходные диоды. Вывод: При Флайбак топологии делить первичку на полусекции для увеличения связи между первичной и вторичной обмотками полностью не имеет смысла, верно как думаете?
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
@@igorgolovnya7854 Думаю, что неверно. В видео на 4:30 мелькает страница AN-4140 Transformer Design Consideration for Offline Flyback Converters Using Fairchild Power Switch (FPS™) В которой есть рисунок Figure 13. Sandwich winding и раздел Minimization of Leakage Inductance Сам документ уже не доступен по той ссылке, что я дал в описании, но вот что написано в этом разделе (3) Minimization of Leakage Inductance The winding order in a transformer has a large effect on the leakage inductance. In a multiple output transformer, the secondary with the highest output power should be placed closest to the primary for the best coupling and lowest leakage. The most common and effective way to minimize the leakage inductance is a sandwich winding as shown in Figure 13. Secondary windings with only a few turns should be spaced across the width of the bobbin window instead of being bunched together, in order to maximize coupling to the primary. Using multiple parallel strands of wire is an additional technique of increasing the fill factor and coupling of a winding with few turns as shown in Figure 10.
@user-do7dp9vl5b
@user-do7dp9vl5b 2 жыл бұрын
1) Раз мы гонимся за минимальной индуктивностью рассеивания, то вторичку следует делать ровно на ту же ширину, которой намотана первичка. Либо растягивать витки, либо мотать в несколько жил. Так даже в хороших НЧ-трансах делают. 2) Витки поправлять безопаснее зубочисткой, а не острой отвёрткой. 3) Выводы лучше разносить по сторонам или мотать в 2 слоя, но не тянуть жирный кембрик подо всей обмоткой - может не так внешне симпатично выйдет, но параметрам капельку - лучше. 4) Пропитка? 5) Симметрирование слоёв полуобмотками - это уже хай-энд, конечно, здесь, пожалуй такой приём уже перебором будет, но упомяну.
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
1. В небольшой степени да. Это не связано с первичкой, но связано с относительным расположением в магнитопроводе. Симметрично лучше чем не симметрично. Для малой мощности почти не различимо. 2. Отвертка не острая, далеко не острая, иначе бы я так не делал. 3. В смысле разносить по сторонам? Иногда конечно в мостовых схемах средняя точка выноситься наверх, но не для обратноходов. Да, намотать в два слоя имело смысл, но я не стал. По параметрам в два слоя будет хуже так как К-связи уменьшит, ну конечно и тянуть кембрик тоже плохо. 4. Не нужна. 5. Такой прием используется регулярно во всех промышленных обратноходах, начиная с самой малой мощности. В описании к видео есть ссылки на рекомендации типа AN-4140 и других по намотке fly back-ов, показанные в видео.
@Fjyclydjgu
@Fjyclydjgu 3 жыл бұрын
Спасибо за ролик. Очень интересно. Хорошо когда есть хороший прибор и можно увидеть процесс детально. 👍
@andreyace8768
@andreyace8768 3 жыл бұрын
Здорово! Я не все глубоко понимаю, надо развиваться, а за видео спасибо!
@user-cg2si3kf3p
@user-cg2si3kf3p 3 жыл бұрын
Очень понравилось качество преподнесения материала! Спасибо за Труд! Решаю сейчас схожую задачу
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Спасибо за отзыв! Успехов.
@ShelbyCobraGH
@ShelbyCobraGH 3 жыл бұрын
Tdm. Красавчик. Отсматриваю весь канал постепенно. Не останавливайся. Завершить переход на stm и будет идеально😂
@MrMCLXXV
@MrMCLXXV 2 жыл бұрын
Красавчик просто! ))) Приятный и доходчивый разбор осциллограмм.
@timataishubekov3680
@timataishubekov3680 2 жыл бұрын
Занимаюсь электроникой, но посмотрев ролик понимаю как далек я! Ролик классный!
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Спасибо!
@borovtsovable
@borovtsovable 3 жыл бұрын
Интересно и информативно. Задумался...
@user-ly7zn7jc4n
@user-ly7zn7jc4n 3 жыл бұрын
Ролик отличный. Хотелось бы увидеть перечень оборудования автора
@vitalikzoom7741
@vitalikzoom7741 3 жыл бұрын
Я В ШОКЕ!!! Лайк!
@tak06071973
@tak06071973 2 жыл бұрын
12:23 - индуктивность рассеивания. Знать её надо для начального расчёта снаббера в первичной цепи. Но в принципе достаточно значить частоту колебаний без снаббера. 16:26 - это колебания появляются тогда, когда преобразователь работает с разрывными токами нагрузки. 16:55, 19:39 - колебания из-за паразитных индуктивностей и ёмкостей монтажа и элементов схемы. Данные колебания устраняются фильтром нижних частот в обратной связи на вход токового компаратора (CS) контроллера ШИМ, устраняя ложное срабатывания защиты по току через ключ. Так же их можно устранить ферритовыми бусинками на выводах затвора и истока FET'а. Больше ни на что эти колебания не влияют. Они имеют ярко выраженный характер только на момент начала протекания тока через индуктивность первичной обмотки трансформатора, а так как это ток очень мал, то он не может компенсировать эти колебания. 17:22 - всё правильно, следует смотреть ток на момент спада импульса, который будет равен RMS как пиковое значение делённое на 2. 18:00 - это глюк контроллера. Ещё надо посмотреть что делается на лапке питания контроллера. Возможно электролит фильтра питания контроллера имеет не достаточную ёмкость и/или высокий ESR, что не допустимо и в какой-то момент может привести к не запуску контроллера. Уровень напряжения на затворе ключа не должен меняться. На ток через открытый канал ключа практически не будет иметь влияние такое изменение напряжение от 10 до 12В, ибо для тока 0.5А через канал FET уже будет полностью при напряжении на затворе >5В. 18:32 - надо устанавливать снабберы не только параллельно первичной обмотки трансформатора, но и параллельно каждому диоду Шоттки во вторичке. Эти пульсации не только и не столько будут влить на характеристики выходного напряжения ИИП, которые в действительности можно отфильтровать, но и будут дополнительно разогревать выпрямительные диоды Шоттки во вторички. 19:00 - ферритовые бусинки - не просто интересная вещь, а панацея к уменьшению уроню пульсаций от индуктивности рассеивания и разогрева диодов Шоттки, ибо ферритовые бусинки, если не полностью позволяют убрать уровень пульсаций на паразитных индуктивностях, но хотя бы снизить мощность рассеивания на снаббрех, то есть повышают КПД схемы. Ферритовые бусинки - не просто добавочная паразитная индуктивность с большими потерями на перемагничивание, а резонансный контур на частоту от 50 до 700МГц. То есть ферритовая бусинка начинает работать на частотах "звона" примерно от 3-5МГц. Ферритовые бусинки имеют ярко выраженную начальную индуктивность от 25 до 500нГн с шагом 25нГн. И на ФЕТ надо надевать ферритовые бусинки именно и на затвор, и на исток. Ферритовые бусинки и на затворе, и на истоке добавляют до +2% КПД схемы по сравнению с ферритовой бусинкой на лапке истока и с затворным резистором, ибо затворный резистор ограничивает ток и на рабочей частоте и на частоте "звона", а ферритовая бусинка вносит коррекцию только на частоте звона. Конечно, совсем избавляться от затворного резистора нельзя, ибо его задача не только достаточно завалить фронты отпирания ключа на его входной ёмкости, но и ограничить выходной ток драйвера. 19:47 - плато Миллера. При отпирании ФЕТа, это напряжение начала отпирания варьируется между 2.5 и 4.5В, напряжение на стоке начинает уменьшаться и с помощью ёмкостной обратной связи между стоком и затвором (Coss) начинает запирать затвор. И чем больше будет затворное сопротивление - резистор между выходом драйвера и затвором ФЕТа, тем дольше будет эта ступенька. С такой проблемой борются как уменьшением резистора затворной цепи и увеличением мощности выхода драйвера, так и подключением параллельно затвору и истоку конденсатора равного ёмкости Ciss ключа. Из-за плато Миллера увеличивается время фронта отпирания и канал ФЕТа медленней отпирается, если затворное сопротивление достаточно большое, что увеличивает время пребывания канал ФЕТа в линейном режиме. Для низкочастотных и маломощных схем ИИП эта проблема не особо и актуальна-то. И вообще, если делаете не лабораторник, то переходите на ИИП топологии LLC и LCC!
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Спасибо за подробный отзыв. 12:23 - индуктивность рассеяния, хотя слова похожи, но все таки рассеяния. Да, она будет напрямую влиять на величину выброса. 16:26 - ну да, режим DCM, в этот момент заканчивается передача энергии во вторичную обмотку. 19:39 - Вообще я позже нашел очевидное решение с ограничением скорости открытия MOSFET. kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E 18:00 - Это получилось из-за внутренней схемы самопитания ncp1200, описано в даташит как self supply kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E А так да, это никак принципиально не мешает. 18:32 - да, есть в схеме на 18:57 19:47 - Да, все верно, эффект Миллера, вот тут я потом об этом говорил kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E Вообще будет потом квазирезонанс, но когда не знаю)
@ElectronVolt-71
@ElectronVolt-71 Жыл бұрын
@@TDMLab 12:23: на сколько я знаю индуктивность рассеяния не влияет на величину этого выброса, а влияет на него соотношение витков (коэффициент трансформации) т.к. этот выброс - это отраженное напряжение со вторички обратно на первичку, его можно посчитать по соотношению витков и заранее выбирать под максимальное напряжение транзистора. видите там полочка наверху, вот это как раз полка по коэффициенту трансформации, можно другим щупом посмотреть амплитуду напряжения на вторичке в этот момент и эти амплитуды как раз должны быть пропорциональны соотношению витков первички и вторички
@TDMLab
@TDMLab Жыл бұрын
@@ElectronVolt-71 Индуктивность рассеяния это причина колебаний и выброса. Создаётся LC контур из ёмкости канала транзистора и индуктивности рассеяния. Вот тут подробнее, Vleak kit-e.ru/circuit/razrabotka-adaptera-na-65-vt-s-primeneniem-shim-kontrollera-ncp1237-firmy-on-semiconductor/
@ElectronVolt-71
@ElectronVolt-71 Жыл бұрын
@@TDMLab спасибо за статью, почитал, да действительно в ней так написано. но поделюсь своим опытом. у меня есть эксель в котором вбиты формулы расчета обратнохода, формулы взяты из какой-то книжки, точно не помню. и там как раз есть формула расчета пикового напряжения на транзисторе, которое складывается из максимальной амплитуды входного напряжения и величины трансформирующейся со вторичной обмотки, ни индуктивности рассеяния ни чего больше в формуле нет. По этим формулам я уже много обратноходов собрал, и я даже не ставлю VCR снаббер в первичку, просто расчитываю трансформатор так, чтобы пиковое напряжение было меньше транзистора. все прекрасно работает и практикой подтверждается.
@TDMLab
@TDMLab Жыл бұрын
​@@ElectronVolt-71 Я и говорю в видео, что прямо в расчетах этот параметр не участвует, экран на 3:29, но это не значит, что выброса нет. Надо смотреть осциллографом. Этот выброс обязательно будет и будет зависеть от индуктивности рассеяния, это можно проверить намотав первичку по разному. Это написано не в одной этой статье а во всех, например: страницы 6-8 в www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf Там же дальше примеры осциллограмм. Демпфер должен обязательно быть по правилам проектирования. Во всех серийных БП с флайбек топологией он есть, даже если выброс незначительный. Например, моя схема дает пиковое значение напряжения сток-исток 456В и даже если бы TVS диода не было бы то выброс бы не превысил 600В, но вообще это является нарушением проектирования.
@yuriyverbovoy7067
@yuriyverbovoy7067 3 жыл бұрын
Хорошее видео, познавательное. Вот тут впервые узнал о существовании провода с высоковольтной изоляцией. Спасибо! П.С. Вот та треугольная модуляция на затворе - это от питания драйвера самой микросхемы. Она периодически подпитывает сама себя, вот эта периодичность и вылезает.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Спасибо за отзыв! Да так и есть, я потом разобрался)
@yuriyverbovoy7067
@yuriyverbovoy7067 3 жыл бұрын
@@TDMLab Да не за что. )
@thunderblade9245
@thunderblade9245 3 жыл бұрын
Толково разжовано, стоит пожалуй подписаться, сейчас раздумываю над изготовлением зарядного устройства на 58в с током 8-10Ампер по схеме обратно или прямохода.
@Levv88
@Levv88 3 жыл бұрын
Ступенька на сигнале управления затвором - это ни что иное как зарядка емкости Миллера. Прочтите аппноту AN-944A
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Однако да, спасибо)
@user-wu6kg9kx9p
@user-wu6kg9kx9p 2 жыл бұрын
Мастер"ЗОЛОТЫЕ РУКИ" ! Удачи ВАМ !
@user-ep3gd4nj4o
@user-ep3gd4nj4o 2 жыл бұрын
Вообще топ!!! Такого познания я не видел, хотя смотрел подобное ( Lisin YT). Очень интересно ! )
@Valservis-31
@Valservis-31 Жыл бұрын
Ну ты парень крут. Шикарная работа. Ох и замарочился , молодец.
@BB-ti9bf
@BB-ti9bf 3 жыл бұрын
Про провод в тройной не знал, спасибо! На пайку мелочи, если это не единичное изделие, не стесняюсь заказывать шаблоны под пасту. Оптимальный 0.15 мм. Паста xg-50, ракель заказывал на p-plata.ru, хотя может можно и чем проще заменить. До эры "паста-шаблон" сделал паяльную станцию на 2 паяльника, когда паяешь двумя, элемент сам выравнивается, дрочева как в этом видео нет. Для соблюдения режимов пайки делал плиту подогрева из алюминия, элементы нагрева - галогенки внутри плиты. Китайские плитки с косяком - там потенциал сечет на корпус
@Avrora707
@Avrora707 3 жыл бұрын
Очень круто. Мне это видео подбросилось как на заказ - именно сейчас я начал подбирать решение для источника питания ЭЛТ 13ЛО6И. Для неё мне надо 350 вольт, которые я умножу на 5 и выйдет как раз расчетные 2500 вольт для второго анода. Правда импульсников никогда не собирал и это будет нефиговое испытание)
@romang9057
@romang9057 3 жыл бұрын
Очень интересно и информативно!
@Akum2008
@Akum2008 2 жыл бұрын
Спасибо, очень познавательно.
@-Vovan007-
@-Vovan007- 2 жыл бұрын
Тонкую медную фольгу можно найти в использованной литиевой батарее от мобильника. Разобрать отмыть в проточной воде...
@kardanium
@kardanium Жыл бұрын
Имел дело с обратноходами. Забавная вещь. Пик тока при открытии транзистора - это зарядка паразитной ёмкости трансформатора. Если бы эмаль на первичке была толще, а количество слоев изоляции больше, то паразитная ёмкость уменьшилась бы. Но не стоит сильно злоупотреблять этим, потому что это ведёт к росту индуктивности рассеивания. Амплитуда тока в расчёте - это амплитуда на момент закрытия транзистора. В расчёте приводится амплитуда для номинальной нагрузки. Снабберы. Параллельно первичке ставится цепочка для ограничения амплитуды выброса, дабы транзистор не выпустил свой дымок. Потеря на ограничении будет пропорциональна скважности импульса и индуктивности рассеивания. Да, информация о величине индуктивности рассеивания нужна для оценки выброса напряжения на стоке при закрытии транзистора. Чем меньше индуктивность рассеивания, тем меньше энергия выброса. Как видно на осциллограмме тока, транзистор закрывается в тот момент, когда через него течёт максимальный ток (выброс тока в момент открытия опустим). Это ведёт к динамическим потерям и локальному разогреву кристалла. Я ставил параллельно транзистору одну хитрую схему: Конденсатор, последовательно соединённый с диодом, который соединён параллельно с резистором. Пока транзистор открыт, конденсатор разряжается через открытый транзистор и резистор. Как только транзистор закрывается, конденсатор начинает заряжаться через диод, перехватывая ток стока на себя. Транзистор закрывается в режиме низких токов и напряжений и не греется. Горб (полочка) на фронте импульса затвора - это эффект Миллера. Обычно он говорит о том, что на затворе стоит резистор слишком большого номинала, либо не хватает тока зарядки затворной ёмкости по какой-то другой причине. Но тут похоже, что эффект Миллера прямо связан с тем пиком тока при открытии транзистора. Паразитная ёмкость трансформатора великовата. Казалось бы - схема на трех деталях, а сколько нюансов.
@AlohaStadium
@AlohaStadium 3 жыл бұрын
" Покачивание затвора" это пульсация питания шимки с частотой 100 гц. Для подтверждения надо посмотреть питание микросхемы осциллографом.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Начал разбираться и понял, что все было написано в даташите. У контроллера есть свой источник низкого напряжения который то же по ШИМ принципу работает и при выходной емкости 10мкф дает циклы примерно 50Гц. С частотой сети это не синхронизировано, просто своя отдельная частота.
@user-ou2ez3bp4d
@user-ou2ez3bp4d 2 жыл бұрын
Прекрасный рассказ об трансформаторе. Набор для сборки паяльной станции едет, будет осваивать азы радиоэлектроники в 38 лет... Из сказанного понял процентов пять, ну 10)))
@vladvlad9834
@vladvlad9834 2 жыл бұрын
Спасибо!!! Информативно!!!!
@FlameWinds
@FlameWinds 3 жыл бұрын
Приветствую. А можете подсказать как и на чем мотать аудио-трансформаторы? В частности согласующие (3:1) для лампового микрофона.
@Radionewss
@Radionewss 2 жыл бұрын
Спасибо за материал) У самого в планах подробно разобрать частотные характеристики mosfetов (в частности, ступенька на затворе - плато Миллера, как мне кажется) Сейчас осваиваю среду COMSOL, надо будет попробовать провести эксперимент там с бусинами. Посмотреть их параметры на разных частотах)
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Да, это интересное поле)
@6WTF_MAN9
@6WTF_MAN9 3 жыл бұрын
Хорошее видео, но есть много нюансов, в которых вам стоит разобраться.
@steveahl7709
@steveahl7709 2 жыл бұрын
Хорошо несказанно! Спасибо
@YuriPetrovich
@YuriPetrovich 2 жыл бұрын
Какая роскошь!
@larry999y
@larry999y 2 жыл бұрын
хорошо подал. зашло. лайк, риспект
@spehropefhany
@spehropefhany Жыл бұрын
Nice. Controller has "Built−in Frequency Jittering for Lower EMI" (not really lower, lol, just spread over a wider frequency band, but helps pass standards).
@sergnova528
@sergnova528 3 жыл бұрын
а есть у вас видео про экранирование межобмоточное ? уменьшение емкостей обмоток ? для усилителя импульсные резонансные разрабатываю, нужно уменьшить вч пульсации так как они легко проходят через весь тракт и пофиг им на ерс и индуктивности
@Marantz1980
@Marantz1980 3 жыл бұрын
Ништяк ролик. Ништяк станок для намотки.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Спасибо!
@kostadinparaflow1429
@kostadinparaflow1429 7 ай бұрын
Привет, знаете ли вы, как рассчитываются эти трансформаторы драйвера затвора Mosfet и существует ли программа-калькулятор? Заранее спасибо.
@user-ef7pr4yj8p
@user-ef7pr4yj8p 7 ай бұрын
очень доступно. спасибо. скажите пожалуйста или не пробовали вы собрать электрисескую схему ячейки С. Меера?
@StahLHerZRocK
@StahLHerZRocK 11 ай бұрын
люблю расчеты с 0% неразрывность тока) автор кстати чуть не вышел в ноль на осцилограммах) В начале всплеск это заряд емкости GS и емкости обмотки, а она у вас большая, т.к. вы секционировали первичную обмотку, В сетевых трансформаторах лучше не секционировать первичку. Но нужно смотреть конкретный случай. Емкость DG разряжается через драйвер затвора и ее ток не виден на датчике тока ключа. Именно он причина плато, т.к. вызывает падение на резисторе затвора. (ток РАЗРЯДА)
@user-to9sp7tp7w
@user-to9sp7tp7w 2 жыл бұрын
Очень профессионально, очень полезно. Момент зачистки, залуживания проводов хотелось бы поподробней увидеть. Эмаль сама очистится? Трехслойную изоляцию чем соскабливать - пинцетом?
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Вообще в идеале активный флюс, так же можно аспирин, но крайне вонючий способ, в ином случае только механическая зачистка скальпелем. Для тройной изоляции проблем нет, снимается бокорезами без проблем.
@sergeymishchenko9596
@sergeymishchenko9596 Жыл бұрын
Насыщающиеся бусины в разрыв выходного диода поставить - должно уменьшить колебания на пиле тока, у выходного диода (если это Шотки) очень большая емкость. Да и ток затвора можно уменьшить, добавив резистор в затвор, емкость затвор-исток еще не отменяли - поэтому ток в истоке большой.
@safocl9768
@safocl9768 6 ай бұрын
14:01 -- я считаю что от ентого и не надо никуда деваться -- а наоборот надо к ентому стремиться -- меньше размеры = меньше потери. Конечно останутся средние и большие размеры в участках схем с большим напряжением, поскольку важна стойкость к пробою
@electronics_geek
@electronics_geek 3 жыл бұрын
для подобных иип легче использовать микросхемы TOPSwitch они как раз на 100 и на 132кГц и самое главное обвязки требуют в разы меньше 👍👏 лайк, подписка
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Вообще я посматривал больше на Viper от ST, но можно и TOPSwitch. Да, согласен, частоты надо задирать по максимуму для маломощных. Но, тут вопрос в феррите, насколько я помню N-87 специфицирован до 100кГц, конечно будет работать и выше, но тут подумать надо. Преимущество NCP1200 и подобных в лучшей масштабируемости по выходной мощности БП.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@_Jkobson Да, согласен, но КПД такой схемы будет стремительно падать с ростом частоты, ну и собственно оттуда и нагрев. Иногда на КПД пофиг, так что имеет смысл работать с перегревом. Вообще посмотрел N87 там все-таки max 500kHz рекомендация для материала, но когда сердечник выбираешь рекомендуют до 100кГц. N49 и N59 впечатляют частотами, хотя за все надо платить проницаемостью
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@_Jkobson Спасибо!
@sherpempiric
@sherpempiric 2 жыл бұрын
Принято. Респект.
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Накой мне респект от агрессивного неуча? Ты за свой предыдущий комментарий отвечать будешь? Как работает развертка в DSO справа-налево или слева-направо? Разобрался?
@user-ls1tp6kp7b
@user-ls1tp6kp7b 3 жыл бұрын
Дмитрий, вы в данном ролике какую прошивку для своего станка использовали?
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
2.4b
@user-ls1tp6kp7b
@user-ls1tp6kp7b 3 жыл бұрын
@@TDMLab Спасибо
@MrRadiostep
@MrRadiostep Жыл бұрын
19:46 эффект Миллера? Паразитные емкости переходов с индуктивностями образуют колебательные контуры?
@TDMLab
@TDMLab Жыл бұрын
Да, Миллер. И да это конечно паразитный LC, но вообще я думал о конкретике, какие именно причины и параметры.
@user-im1vs5dq5l
@user-im1vs5dq5l 2 жыл бұрын
Тонкую медную фольгу можно взять из литевых аккумуляторов, только хорошо промыть водой.
@user-en5gs5cy1p
@user-en5gs5cy1p 2 жыл бұрын
Только как её оттуда забрать, литий нехорошо ведёт на воздухе/воде
@user-im1vs5dq5l
@user-im1vs5dq5l 2 жыл бұрын
@@user-en5gs5cy1p заряженный аккумулятор имеет частицы чистого лития, и при вскритии могут быть проблемы. В разряженном состоянии литий переходит в соль и теряет свою активность. При вскрытии разряженный аккумулятор только сильно воняет. Вскывать лучше на улице, разделить медный и алюминиевый электроды. Дать им минут десять-пятнадцать просохнуть. Потом медный электрод промыть водой, обмазка в воде легко отслаивается от электрода. Вода хоть и мылит, но щёлочи в ней мало. ТБ как при работе с едкими веществами.
@user-en5gs5cy1p
@user-en5gs5cy1p 2 жыл бұрын
@@user-im1vs5dq5l понял, спасибо, раньше просто выкидывал...:-)
@ZaynaphonZaynaphon-ke4ly
@ZaynaphonZaynaphon-ke4ly 8 ай бұрын
Спасибо из Узбекистана
@user-sz9ho5lk3g
@user-sz9ho5lk3g 2 жыл бұрын
Привет! Интересует вопрос- у тебя осцилограф через разделительный транс запитан, или у него с завода предусмотрена возможность лазить в горячей части?
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Привет, нет разделительного транса, в осциллографе обычный БП. Розетка без PE, и хорошее понимание контуров токов, этого достаточно.
@user-sz9ho5lk3g
@user-sz9ho5lk3g 2 жыл бұрын
@@TDMLab Ок, спасибо!
@next_day
@next_day 2 жыл бұрын
Укажите ссылку на ролик со станком, очень много видео сложно найти.Спасибо
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
kzbin.info/www/bejne/nHmxo4KhnLh2pKM
@tejonBiker
@tejonBiker 2 жыл бұрын
Interesting video, thanks for sharing
@darkart6487
@darkart6487 2 жыл бұрын
тонкая медная фольга есть каждом аккумуляторе от телефона например, ток разряди его в ноль
@user-xw7sd3qz3k
@user-xw7sd3qz3k 2 жыл бұрын
Писал ранее, что БП работал с проблемами. Нашел сердечники с 0.2мм зазором, рассчитал под него трансформатор. Собрал схему по новой. Запустил и он опять же не работает корректно... Каждое из напряжений занижено на какой то коэффициент, не суть. Напряжение по которому работает обратная связь, всего 13 вольт. Меняя резистор, для поднятия опорного напряжения, изменений не происходит. На ref ноге tl431 1.9 Вольт. Было 10 микросхем с Али, одна микросхема с чип и дип, со всеми одна проблема. Поставил DIP микросхему, которую снял с рабочего китайского БП. Работает прекрасно и напряжение регулируется, изменяя резистор для опорного напряжения tl431. Так в чём же может быть еще проблема? Перебирать микросхемы с ЧИД не очень весело, 160р за штуку... Трансформаторы перематывал, честных 7 раз, ну так как корпусов для трансформаторов было 10 штук, мотал и не заморачивался.
@user-xw7sd3qz3k
@user-xw7sd3qz3k 2 жыл бұрын
Индуктивность первички трансформатора, отличается от расчётной не более 5%
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Я единственное могу отправить эту стендовую плату что показана в видео. У меня она уже без дела лежит. Так что отдам за стоимость компонентов. Есть форумы типа "электроникса" и "радиокота" там можно создать тему с вопросом и прикрепить результаты. Если я правильно понял на одной микросхеме DIP работает корректно?
@user-xw7sd3qz3k
@user-xw7sd3qz3k 2 жыл бұрын
@@TDMLab Да, на DIP микросхеме работает корректно
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
@@user-xw7sd3qz3k Получается если смотреть на вещи сухо, то вы имеете одно рабочее устройство на одной точно рабочей микросхеме и нерабочее устройство на всех других микросхемах, работоспособность которых на других устройствах не проверялась. Могла ли быть у ЧиД-а контрафактная партия? Это возможно. Хотя я сам и советовал вам купить не на Али, а в чиде или терре. Мне уже говрили, что за Чидом такое бывает. Вот мысль, поставить SMD микросхему в рабочий китайский блок питания, по идеи это снимет все оставшиеся вопросы.
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
@@user-xw7sd3qz3k Ну и последнее что могу предложить в помощь это выслать одну SMD микросхему из своей партии. Брал, кстати, в тоже в ЧиДе.
@lionlinux
@lionlinux 2 жыл бұрын
насколько я помню вторичную если она меньше по ширине - надо равномерно распределять по катушке это тот же эффект что и с двойной первичкой!
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
В меньшей степени да. Увеличит коэффициент связи с магнитопроводом, но для маломощных разница будет неразличима.
@mrDream84
@mrDream84 2 жыл бұрын
Думаю, что делить первичку на два слоя в обратноходе не обязательно. Тм же энергия передается не с обмотки в обмотку, а посредством запасенного магнитного потока. По этому индуктивность рассеяния роли не играет особой, зато добавляет работы. А вот в прямоходе это существенно влияет.
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Ну, это не мои идеи а рекомендации документов именно для Flyback-ов: www.onsemi.jp/pub/collateral/an-4140jp.pdf www.mouser.com/pdfdocs/2-8.pdf
@tak06071973
@tak06071973 2 жыл бұрын
Разделение обмоток первички для передачи энергии во вторичку не актуально, а вот для понижения уровня индуктивности рассеивания... ещё как надо! Чем меньше индуктивность рассеивания, тем будет больше частота "звона" после запирания ключа и тем самым меньшими номиналами элементов снаббера будет легче этот "звон" загасить, что повысит КПД схемы. А применение ферритовых бусинок на затворе и истоке ключа возможно позволит вообще исключить нужность в снаббере, если "звон" будет частотой, ну скажем, в 50МГц.
@user-fg6ox9ur4f
@user-fg6ox9ur4f 3 жыл бұрын
Доброго времени суток! А можно слои изолировать обычной изолентой???
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Можно, это не лучшее в плане надежности изоляции, но можно.
@schabanow
@schabanow 3 жыл бұрын
Раскройте, пожалуйста, тему фазного моста. Полный мост с фазным управлением.
@chikiguites
@chikiguites 2 жыл бұрын
Incalculables gracias a you tube! Por poner el traductor en ingles... Gracias! Ohala y se generalice esta practica, sobre todo en los vídeos tutoriales! Van primero!
@chikiguites
@chikiguites 2 жыл бұрын
Yeah sr. I learn a lot of tec! thanke!
@Christian.Goebel
@Christian.Goebel 2 жыл бұрын
Ты когда работаешь с осциллографом в импульсном блоке питания в части высокого напряжение как разделяеш сеть?
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Розетка осциллографа без PE, больше никак.
@djprogramm655
@djprogramm655 4 ай бұрын
Добрый день, Как называется бондажная лента, где ее купить можно ?
@TDMLab
@TDMLab 4 ай бұрын
В описании к видео есть ссылочка на алиэкспресс.
@djprogramm655
@djprogramm655 4 ай бұрын
@@TDMLab Пасиба, с просонья не заметил)
@mihailpolunin6398
@mihailpolunin6398 2 жыл бұрын
Привет. Подскажи пжлст что за припой у тебя? Так красиво ложится, прям захотелось!)
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Привет, в описании к видео, раздел расходники.
@mihailpolunin6398
@mihailpolunin6398 2 жыл бұрын
@@TDMLab ой, спс. я и не посмотрел!
@sergeydd7109
@sergeydd7109 3 жыл бұрын
Согласен с Vitalik ZOOM, по объёму информации и её наукоёмкости - точно слегка шок.!
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Спасибо за отзыв)
@taichiveron9278
@taichiveron9278 3 жыл бұрын
Заказал платы с Китая. Но смотрю я как все нужно тщательно собирать импульсник, и начались сомнения. Смогу ли я собрать все на коленке.... Но если не выйдет, буду городить модули с преобразователей покупных. Все равно спасибо за открытый проект.
@G-P_H-T
@G-P_H-T 3 жыл бұрын
В советские времена спокойно продавали ручные намоточные станочки всего за 6р.50коп. )) yandex.ru/search/?text=%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD&clid=2041722&lr=50&redircnt=1601871934.1
@vitalimitko5168
@vitalimitko5168 2 жыл бұрын
По поводу напряжения на затворе, глянь питание шим, больше похоже на нехватку емкости. Обычно в районе 47мкф
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Не то чтобы нехватка, просто режим такой kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E
@user-jv7us6zr3f
@user-jv7us6zr3f 2 жыл бұрын
17:00 ~ струм Ig (драйвера польовика). 17:55 - пила пропорційна коливанням на Uc32 (18:43) - ? Більший Rgon (18:58) = менший струм Is (19:10) Is = Ig + Id. 19:35 - можливо шнур осцилографа коливається при швидких фронтах. 19:50 - відкривається транзистор, падіння напруги Uds через паразитну ємність Cdg просаджує напругу Ugs збільшуючи тим струм Ig.
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Да, все так. вот тут я немного доразобрал некоторые моменты. kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E
@qwerqwer1928
@qwerqwer1928 3 жыл бұрын
На EASYEDA , не только можно плату разводить , но и заказать её монтаж (односторонний), очень дёшего, большую партию и пробные образцы. База компонентов у них есть , можно подгрузить сразу ВОМ. Если что , можно подобрать максимально все компоненты basic , чтоб не использовать с дальних складов за 3$ .
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Да, конечно. Вот например этот проект с заполненным бум-листом для SMD easyeda.com/torcevda/vfd-mega32u4-ikcm15f60ga
@qwerqwer1928
@qwerqwer1928 3 жыл бұрын
@@TDMLab там кнопка внизу , заказать в LCSC . повыбирать компоненты basic. (хотя наверно сам уже знаешь) У нас в проекте , купить в Китае + монтаж оказалось дешевле чем только купить детали в России , не говоря ещё о дорогом монтаже. Редкие европейские детали для китайцев , пришлось купить в России и самим впаять , но это мелочи, китайцы и так наставили почти все детали, что значительно упростило нам работу.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@qwerqwer1928 Да, в указанном проекте уже все выбрано. И да, в Китае дешевле.
@user-md1jl3nv8z
@user-md1jl3nv8z 2 жыл бұрын
Здравствуйте! По книге, Семёновна Силовая электроника что можете сказать?
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Могу сказать, что я её не читал) Мельком глянул, вроде ничего, про калькулятор ферритов от EPCOS узнал, значит там есть полезная информация.
@user-md1jl3nv8z
@user-md1jl3nv8z 2 жыл бұрын
@@TDMLab я хочу по ней иип изучать и проектировать!
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
@@user-md1jl3nv8z для начала вполне пойдёт, потом всё ещё спец. литературу надо будет. В описании к этому видео есть ссылки, правдо всё на английском, но тут уж ничего не поделать
@user-md1jl3nv8z
@user-md1jl3nv8z 2 жыл бұрын
@@TDMLab Как говорится а-ля, переводчик в зубы переводить и логически додумывай и поиск всемирной паутине.
@berezhnoySergey1982
@berezhnoySergey1982 3 жыл бұрын
По вопросу затворной ступеньки на осциллограмме. Я тоже долго голову ломал, но наверняка так и не понял от чего она получается. Вернее как, я то понял что она зависит от затворного тока, а вот как от неё избавиться нет. Что я ещё заметил, если снизить затворный ток, эта спупенька ооочень растянется, то передний фронт истоковой осциллограммы лишится колебательного процесса, но при этом он сдвинется во времени относительно начала затворгого импульса. Т. е. импульс истока, по длительности, будет короче чем затворный импульс. Ну это так, мои наблюдения. А вот как от этой ступеньки избавиться я так и не понял...
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Это называют плато Миллера, мне подсказали в комментариях kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E Способы борьбы по поиску на "active Miller clamp", есть драйвера уже с этим. Вот например power-e.ru/components/podavlenie-effekta-millera/
@berezhnoySergey1982
@berezhnoySergey1982 3 жыл бұрын
@@TDMLab спасибо за ответ. Я предполагал что эта ступенька возникает из-за затворной ёмкости, вот только не мог понять почему такая странная форма, будто ёмкость заряжается дважды. Теперь понятно, спасибо за информацию. С этим эффектом я сталкнулся когда делал испытатель катушек. Специализированный драйвер я конечно не ставил. Поэтому оставил как есть, а "шум" на переднем фронте истокового импульса я просто задавил цифровым фильтром осциллографа.
@bus12
@bus12 2 жыл бұрын
вместо ПЭТВ удобнее ПЭВТЛ-2 или импортный QA-1-155 . Описание намотчика есть на канале ?
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Да, можно и да, есть)
@user-dg3ut2mc6i
@user-dg3ut2mc6i 3 жыл бұрын
что посоветуете почитать чтобы так же хорошо разбираться в электронике.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Хоровиц Хилл Искусство схемотехники и Титце и Шенк Полупроводниковая схемотехника
@user-dg3ut2mc6i
@user-dg3ut2mc6i 3 жыл бұрын
@@TDMLab спасибо
@user-lx3nn9yd8o
@user-lx3nn9yd8o 2 жыл бұрын
избыточные всплески устраняются верной настройкой базовых сопротивлений ! при верной настройке колебания значительно снижаются и система в целом становится более управляемой и послушной !
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Да, в целом да, это решит проблемы при открытии kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E
@user-lx3nn9yd8o
@user-lx3nn9yd8o 2 жыл бұрын
@@TDMLab только сделаю поправочку ! разрежать тоже нужно через резистор дабы погасить избыточную реактивку в обмотке ! для этого последовательно с диодом ставим ещё одно сопротивление того же наминала что ставится на заряд ! в результате сопротивление разряда в два раза меньше чем заряда получается и мы получаем и выброс поменьше и драйвер не пыжится и транзистор как на курорте себя чувствует ! ;)
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
@@user-lx3nn9yd8o Зависит от характеристик драйвера, конкретно для ncp1200 рекомендуют только скорость заряда ограничивать. Ограничение же скорости закрывания транзистора повышает переходные потери, снижает КПД, применяется если драйвер обладает очень низким сопротивлением нижнего плеча.
@user-lx3nn9yd8o
@user-lx3nn9yd8o 2 жыл бұрын
@@TDMLab вы для начала чуть поподробнее исследуйте вопрос а после можем и пообщаться на эту тему поподробнее !!! я тоже в своё время пыжился точно так же как и вы сейчас !!! потери и бла бла бла но есть ряд плюсов при данной топологии !!! и если и есть потери то ани просто ничтожны по сравнению с приобретениями !
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
@@user-lx3nn9yd8o В документах всё описано, здесь нет общего решения. У драйвера на выходе два MOSFET-а и токи заряда-разряда зависят от их сопротивлений канала. То есть ставить дополнительное сопротивление далеко не всегда необходимо, а на разряд может быть значительно вредно. Конкретно для NCP1200 есть несколько документов применения с рекомендациями производителя, некоторые из этих документов прикреплены в описании к этому видео.
@beakytwitch7905
@beakytwitch7905 2 жыл бұрын
Spasiba
@romankaban8765
@romankaban8765 Жыл бұрын
Обратноходовой ИИП (судя по схеме на 02:40). Магнитопровод с зазором. Транс на ферритовом кольце не намотаешь! Для опытных подойдет.
@oksanaskotarenko3054
@oksanaskotarenko3054 Жыл бұрын
Каким паяьником пользуетесь для напайки смд?
@TDMLab
@TDMLab Жыл бұрын
Паяльная станция KSGER T12 STM32 alii.pub/5wiq92
@oksanaskotarenko3054
@oksanaskotarenko3054 Жыл бұрын
@@TDMLab я тоже у них покупала, только контроллер немного другой. У меня постоянные проблемы с жалом, спустя пары дней пользования, жало перестает смачиваться припоем. Так и лежит теперь станция и десяток испорченных жал. У вас нет такой проблемы с жалами?
@TDMLab
@TDMLab Жыл бұрын
@@oksanaskotarenko3054 это довольно странно, у меня нет таких проблем с жалами. Их нельзя механически образом очищать, типа царапать, я пользовался губкой. А так вполне всё нормально. Можно использовать нашатырь в сухом виде для очистки окисла, продаётся с принадлежностями для пайки.
@user-kt6xn1qn8q
@user-kt6xn1qn8q 2 жыл бұрын
Находил в даташите на ncp 1014, про пульсации, о которых ты рассказываешь, она запитывается через свой сток, заряжая емкость поднимает свое напряжение питания, после чего, "отключает" цепь питания от стока и конденсатор разряжается, далее цикл повторяется
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
Да, верно, kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E
@user-ig5ke5gm1c
@user-ig5ke5gm1c Жыл бұрын
Здравствуйте. Нужно перемотать импульсный трансформатор БП . Порекомендуйте пожалуйста к кому обратиться. Трансформатор в хорошем состоянии, первичная обмотка в КЗ. Аналогов в России и на Алиэкспресс нет. Производитель из Италии молчит.
@user-ub9ls5jb7l
@user-ub9ls5jb7l 2 жыл бұрын
А для обратноходовых разве имеет смысл деленее первички? Накачка ферита произойдёт и так и так. А вторичка получает импульс энергии уже с ферита. И ещё вопрос. Разве обязательно использовать бандаж под провод тем более что провод такой фелдиперстовый, нельзя ли продолжит второй обмоткой?
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
В описании к видео есть документ AN-4140 Transformer Design Consideration for Offline Flyback Converters в нем раздел (3) Minimization of Leakage Inductance и рисунок Figure 13. Sandwich winding Это только для примера, то есть это не значит, что если не сделать разделение работать не будет. Бандаж использовался только для выравнивания, изоляционных задач в данном случае не нес, можно без него.
@eduardbalalykin5339
@eduardbalalykin5339 3 жыл бұрын
Мастер!
@dr_watts
@dr_watts 3 жыл бұрын
Да) У импульсных трансов и бк моторчиков много общего! Привет мастер!)
@eduardbalalykin5339
@eduardbalalykin5339 3 жыл бұрын
@@dr_watts дозвониться не могу до тебя, опять на точку уехал?
@user-br6jo6kh8s
@user-br6jo6kh8s 2 жыл бұрын
Ну первый пик тока на резисторе истока я считаю из за все той же паразитной емкости сток исток.Эта емкость в момент открытия разряжается моментально вот и ток пиковый не приличной величины.
@user-bv9he4bw3h
@user-bv9he4bw3h 4 ай бұрын
А касаемо частоты при расчете, мы берем максимальную частоту, или среднюю?)
@TDMLab
@TDMLab 4 ай бұрын
максимальную
@schabanow
@schabanow 3 жыл бұрын
А почему обмотки с малым количеством витков не распределяете по ширине окна равномерно?
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Да, это вполне возможно. У меня нет экспериментальных данных о оптимальном расположении, но среди вариантов равномерно, по центру и с краю, последний интуитивно хуже всех по рассеянию.
@schabanow
@schabanow 3 жыл бұрын
@@TDMLab Я пользуюсь программками Power Integrations. Вполне доволен - что загадываешь, то и получаешь, с хорошей точностью. Особо нравится подробнейшее, пошаговое описание словами и картинками процесса изготовления трансов. Прямо в программе, сопроводительный текст. Они большие молодцы. Так глубоко как вы, я, конечно, не копаю - всё больше по-любительски, но вожусь с ремонтами сварок уже довольно давно. Иногда попадаются частотники - часто от них идёт хорошая отдача по параметру "вознаграждение/трудозатраты"... Очень приятно было познакомиться с вашим каналом, всё нравится. Большое спасибо за труды! Лайк, подписка.
@user-rt7lp4wt9p
@user-rt7lp4wt9p 2 жыл бұрын
тонкую медную фольгу можно найти в литийионовых батареях
@user-ko7or5kc7r
@user-ko7or5kc7r 12 сағат бұрын
Допустимо ли наматывать первичку и вторичку с одной стороны в одинаковую сторону,а потом просто сфазировать вторичку как надо? я тестовые так мотал и все работало вроде.
@TDMLab
@TDMLab 12 сағат бұрын
Да, конечно. Важна только обратная фазировка по схеме, а как конкретно это выполнено не важно.
@user-ko7or5kc7r
@user-ko7or5kc7r 12 сағат бұрын
@@TDMLab понял спс,а то я думал что мотал не совсем правильно)
@orion33
@orion33 Жыл бұрын
19:50 думаю, что это связано с отраженным напряжением. Может, это колебательный контур ёмкости канала и индуктивности рассеяния вторички?
@TDMLab
@TDMLab Жыл бұрын
Практически наиболее просто это уменьшается замедлением открытия транзистора. kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E
@maxlovebalance6741
@maxlovebalance6741 3 жыл бұрын
Здравствуйте. Вы знакомы с каналом "Просто о сложном" ??? Если можете скажите в какой области проживаете.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Здравствуйте. Знаком. Мурманская
@maxlovebalance6741
@maxlovebalance6741 3 жыл бұрын
@@TDMLab Вы пробовали эксперименты со стоячей волной ??? Удалось ли вам собрать сверх единичное устройство ???
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@maxlovebalance6741 Не хочу вас расстраивать, но сверхединичных устройств не бывает.
@mslq
@mslq 3 жыл бұрын
@@TDMLab да там этот чувак не о сверхединице речь ведёт а иисуса всем впиндюривает.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@mslq Да, я в курсе что он немного того))
@olvyshh147
@olvyshh147 3 жыл бұрын
Годнота
@mihaperekupko2064
@mihaperekupko2064 2 жыл бұрын
Я один заметил что не указана какой именно TIW провод с тройной изоляцией ? 0.45мм толщина по изоляции или по меди ?
@TDMLab
@TDMLab 2 жыл бұрын
На 3:30 экран расчета. Все расчеты проводятся по меди если не указано иное. В конкретном случае для небольшой мощности все не так строго и можно и 0,4 или 0,35. Так же как и для первичной обмотки.
@alextalko2864
@alextalko2864 9 ай бұрын
Где ссылка на намоточный станок?
@ruzinal
@ruzinal 3 жыл бұрын
Добрый день! Собираюсь мотать мощный силовой импульсный тр-р! Первичная обмотка - состоит из 5 проводов диаметром 0,45 мм и вторичная из 4 проводов диаметром 0,85 мм. Как правильно мотать: сделать свитым жгутом провода, или должны быть провода рядом друг с другом??
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
А какая топология ИИП? Обратноход или что-то другое? Вообще я видел варианты и так и так, если это не резонансник то это не столь важно. Промышлено делают плоскую намотку.
@ruzinal
@ruzinal 3 жыл бұрын
@@TDMLab Спасибо! Схема полумост! Меня интересует, как технологически выполнить плоскую намотку! Не помню, попадалось мне, как-то склеивают провода вместе в шлейф, а вот как именно!?
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@ruzinal Хм, честно говоря не подскажу, не занимался таким. Если найдете такую методу маякните.
@ruzinal
@ruzinal 3 жыл бұрын
@@TDMLab Хорошо! Ещё я сам не пробовал, прочитал в комментах : если много проводов, пропускать их через рвсчёстку, что-то в этом есть!:)
@maxkonev6514
@maxkonev6514 2 жыл бұрын
После такого грех не подписаться. А если по делу: сколько времени ушло на изучение до такого уровня?
@UA_Power
@UA_Power 3 жыл бұрын
Ступенька на затворе это эффект миллера, чем жеще переключение тем больше звона, степень жесткости регулируется резистором в затворе, чем больше резистор тем меньше будет звона но будет более заваленный фронт и больше потерь на переключение. Для адекватного измерения пульсаций нужно полностью отвязать осциллограф от сети особенно землю, лучше всего батарейное питание и хорошее экранирование электроники осцилоскопа, или можно блок питания включать через развязывающий трансформатор что бы с сетью и землей не было никакой связи, при этом межобмоточная емкость развязывающего транса должна быть минимально возможной что бы минимизировать связь сетью. Потому что без развязки по общему проводу щупа гуляют токи перезарядки емкостей сетевого филтра и межобмотойной емкости трансформаторов самого БП и осциллографа и адекватных значений пульсаций получить нельзя. Для проверки есть ли токи через общий провод щупа достаточно замкнуть сигнальный провод на общий и этим концом коснутся минуса блока питания если появятся пульсации на экране то точно через минус гуляют токи между БП и осциллографом так как сигнальный контакт замкнут на минус и сигнала быть не должно.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Да, Миллер. Вот тут я немного говорю об этом и про резистор, ограничивающий скорость заряда kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E Попробую проверить токи перезарядки, но я думаю влияние блока питание не настолько сильное. Есть другой момент, это длина неэкранированной части общего проводника, вот тут у TI об этом: kzbin.info/www/bejne/pny7gaR3pbSMnM0 Они предлагают использовать малоиндукционное соединение (пружинкой или касанием общего). Я думаю, что именно это вызывает помеху при замкнутых сигнальном и общем.
@UA_Power
@UA_Power 3 жыл бұрын
@@TDMLab если в блоке питания стоят Y конденсаторы на землю и в осцилоскопе тоже то даже через 2,2 нФ на частотах 50-100кГц токи будут уже довольно значительные а еще плюс межобмоточные емкости, в большинстве случаев при измерении не развязанным осцилоскопом показывает пульсации в разы больше реальных, вот те большие иголки и есть влияние токов через общий. Наводки на минус тоже не исключены, но при токах по общему через блок питания осцилоскопа все равно картина будет не точная.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@UA_Power Да, я вам верю. Просто я обычно использую рекомендации производителя. Есть какой-нибудь документ про влияние Y конденсаторов при измерениях? У меня есть осциллограф с возможностью батарейного питания, попробую сравнить. Скажу честно, гальваническое развязывание осциллографа сетевым трансформатором, обсуждается только на форумах любителей и я ранее не видел каких-либо рекомендаций по этому поводу от производителей осциллографов. При необходимости гальваническая развязка может быть учтена пробниками. Единственное на что обращают внимание производители, это на заземление, которое в случае его объединения с нейтралью может привести к КЗ.
@UA_Power
@UA_Power 3 жыл бұрын
@@TDMLab отвязка осцилоскопа очень актуальна асобенно если нужно смотреть что то не относительно минуса, если у источника минус на корпусе , у осцилоскопа минус тоже на корпусе то общий щуп будет тупо коротить все на корпус если попытатся посмотреть что-то не относительно корпуса. Еще это очень сильно помогает при работе со схемами подключеными к копу, мало где есть земля и без заземлегия там на корпусе половина сети, тысячи паленых микроконтролеров и програмоторов пали в неравной схватке с Y конденсаторами в блоках питания копьтера и осцилоскопа при подключении щупов.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@UA_Power Это все верно и бесспорно хорошо если есть лишний трансформатор. Для подключения осциллографа у меня в розетке нет заземляющего контакта и благодаря этому снимается вопрос с возможным КЗ. Так же как и не будут работать Y конденсаторы в БП, они просто никуда не идут. То есть да, развязывающий транс еще подфильтрует ВЧ из сети, но если не соединять нейтраль и землю, то никаких проблем не возникнет. у Дейва, кстати, про это было kzbin.info/www/bejne/rpKofaR3pJmeobM
@user-po1oh6cw2i
@user-po1oh6cw2i 3 жыл бұрын
Амплитуда на выходе шим-кнтроллера зависит в основном от его напряжения питания.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Да, отчасти так, микросхема содержит свой внутренний стабилизатор напряжения и это его проделки kzbin.info/www/bejne/Y4bQomx4oax-q9E
@user-po1oh6cw2i
@user-po1oh6cw2i 3 жыл бұрын
@@TDMLab В NCP1200 выходной каскад запитан непосредственно от Vcc. Сравните огибающую Drv с напряжением на Vcc.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@user-po1oh6cw2i да, конечно напряжение на затворе полностью определяется напряжением на vcc, а vcc формируется из высокого напряжения внутренним стабилизатором HV current source (см. dynamic self supply), Он управляется встроенным компаратором, диапазон срабатывания которого и определяет эти качания. То есть на амплитуду колебаний напряжений drv, при питании от HV никак не повлиять (строго задана уставками компаратора в диапазоне 9.8-11,4В), но можно например изменить частоту поменяв емкость конденсатора на vcc. То есть решить проблему с качанием затвора можно только обмоткой самопитания и подачей на vcc напряжения больше 11.4В, тогда внутренний источник будет всегда отключен (за исключением момента подачи питания).
@andreylarin
@andreylarin 3 жыл бұрын
Класс, очень аккуратно.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
Спасибо!
@andreylarin
@andreylarin 3 жыл бұрын
@@TDMLab Я собрал примитивный повышающий преобразователь на одном дросселе и исследую процессы, происходящие в нем. Нашел ответ из вашего видео о появлении высокочастотного "звона" на осциллограммах. Спасибо!
@mslq
@mslq 3 жыл бұрын
@@andreylarin Высокочастотный звон возникает из за очень низкой скорости отключения выходного транзистора, и диода во вторичной цепи, возникает повторная накачка энергией катушки, я пробовал заменить выходной транзистор спаренным по схеме с общей базой - биполярный высоковольтный плюс скоростной низковольтный полевик, звон исчезал.
@andreylarin
@andreylarin 3 жыл бұрын
@@mslq Спасибо, здорово что делитесь опытом. Попробую так же поступить.
@pavelboboshkin3898
@pavelboboshkin3898 Жыл бұрын
1) Зачем такой большой феррит для преобразователя частоты? Там хватило бы и EE13, на нём можно получить 10 ватт. Для питания контроллера и цепей управления силового модуля достаточно. 2) Есть микросхемы обратноходовых преобразователей со встроенным ключом. Например, TNY274..280, TNY284..290 на 132 kHz. По 15 центов на aliexpress.
@TDMLab
@TDMLab Жыл бұрын
1) А питание вентилятора охлаждения? 2) да, есть такие.
@pavelboboshkin3898
@pavelboboshkin3898 Жыл бұрын
@@TDMLab, Есть вентиляторы на 220VAC. Почему бы не использовать их?
@TDMLab
@TDMLab Жыл бұрын
@@pavelboboshkin3898 Ну это уже другая песня. Можно поменять хоть всё, это будет уже другая конструкция, другой расчет и т.д.
@zaragonx7245
@zaragonx7245 3 жыл бұрын
сам процесс интересный, но столько усилий для того чтобы получить ПУЛЬСАЦИЮ во вторичке? для слабомощных блоков питания, ЛИНЕЙНЫМ (трансформаторным) пока нет альтернативы по качеству сигнала на вторичке.
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
В современном мире бОльшая часть электроники работает в ключевых, импульсных и цифровых режимах. Этим устройствам просто ни к чему стало качество линейных трансформаторов, а вот габарит часто важен.
@pinokio514
@pinokio514 3 жыл бұрын
TDM Lab, верно-ли я понимаю по программе на 3:30, что у вас будет 3 выхода - 9В, 12В, 16В? И все менее 500мА? Если да, то зачем такой слабый трансформатор? Или смотреть нужно в центре, в "Результаты расчёта" и там смотреть "Плотность тока"? Тогда 3.4А, 1.7А, 4.3А
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
В программе есть поля "номинальный ток" в разделе вторичные обмотки. Этот трансформатор часть импульсного источника питания схемы управления и контроля частотного преобразователя.
@pinokio514
@pinokio514 3 жыл бұрын
@@TDMLab ну, там я сначала и смотрел. Первая 16В на 0.4А . Это будет выход или насколько Ампер выйдет тогда?
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@pinokio514 это номинальный ток первой из вторичных обмоток.
@pinokio514
@pinokio514 3 жыл бұрын
@@TDMLab а как понять "номинальный"? Я в электронике слабоват =) Обычно, номинал в конденсаторах = насколько он. Т.е. номинал 1000 мкФ - это около этого значения +-погрешность. А в трансформаторе что это такое и какой максимальный?
@TDMLab
@TDMLab 3 жыл бұрын
@@pinokio514 На примере конденсаторов, на них написано номинальное напряжение, что это значит? Вот точно так же и здесь. Номинальный ток это допустимый долговременный ток устройства.
Разбираю инвертор Toyota Aqua
6:55
TDM Lab
Рет қаралды 346 М.
Dynamic #gadgets for math genius! #maths
00:29
FLIP FLOP Hacks
Рет қаралды 16 МЛН
Кәріс тіріма өзі ?  | Synyptas 3 | 8 серия
24:47
kak budto
Рет қаралды 1,7 МЛН
КАРМАНЧИК 2 СЕЗОН 5 СЕРИЯ
27:21
Inter Production
Рет қаралды 519 М.
Como ela fez isso? 😲
00:12
Los Wagners
Рет қаралды 22 МЛН
How to wind a pulse transformer correctly? Education.
11:21
OPEN FRIME TV
Рет қаралды 94 М.
Японский преобразователь на 45А
7:12
Как работает импульсный трансформатор и его отличие от аналогового.
10:55
Xiaomi Note 13 Pro по безумной цене в России
0:43
Простые Технологии
Рет қаралды 1,8 МЛН
Introducing GPT-4o
26:13
OpenAI
Рет қаралды 4,4 МЛН
С Какой Высоты Разобьётся NOKIA3310 ?!😳
0:43
M4 iPad Pro Impressions: Well This is Awkward
12:51
Marques Brownlee
Рет қаралды 6 МЛН