AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Изолированная схема линейного управления мощностью переменного тока

Vishay VOM1271T

Управление мощностью с использованием активного устройства, такого как MOSFET, в линейной области – не самый эффективный способ. Однако если диапазон регулируемой мощности ограничен определенными пределами, использование компонента в линейной области может быть неплохим выбором.

Например, если нужно контролировать мощность 45-ваттного паяльника в диапазоне от 35 Вт до 45 Вт, активное устройство будет рассеивать примерно от 4 Вт до 0.1 Вт. С учетом этого была разработана схема, показанная на Рисунке 1.

Схема линейного управления мощностью переменного тока.
Рисунок 1. Схема линейного управления мощностью переменного тока.

Для питания светодиода оптоизолированного драйвера MOSFET VOM1271 используется простой источник тока. Максимальное выходное напряжение VOM1271 составляет 8.4 В. Из Рисунка 2 видно, что зависимость выходного тока короткого замыкания ISC от входного прямого тока IF практически линейна. Выход оптоизолятора ведет себя как источник постоянного тока, пока напряжение на нем не приблизится к напряжению холостого хода (~8 В). Это выходное напряжение можно использовать для управления MOSFET с пороговым напряжением VTH менее 8 В.

Передаточная характеристика оптоизолятора.
Рисунок 2. Передаточная характеристика оптоизолятора.

Сложность использования MOSFET в линейном режиме заключается в том, что даже в одной партии устройств пороговые напряжения затвор-исток (VGS) различаются. Сразу после порогового напряжения ток стока быстро увеличивается при небольшом изменении VGS [1]. MOSFET Q2 на выходе оптоизолятора смещен таким образом, что выходное напряжение, подаваемое на затворы Q3 и Q4 (VGS), изменяется в соответствии с крутизной характеристики Q3 и Q4.

Зависимость прямого тока светодиода оптоизолятора от напряжения затвор-исток.
Рисунок 3. Зависимость прямого тока светодиода оптоизолятора
от напряжения затвор-исток.

На Рисунке 3 показана зависимость прямого тока светодиода оптоизолятора (IF) от напряжения VGS. При малом токе IF напряжение VGS приближается к напряжению излома характеристики VKNEE с наклоном (скоростью) m1. Наклон приблизительно пропорционален

поскольку R5 + R6 + R7 >> R4. Регулировкой подстроечного резистора R7 можно сделать так, чтобы напряжение VKNEE было близким к пороговым напряжениям Q3 и Q4 (примерно от 4 до 5 В). После точки излома VGS с изменением IF изменяется медленнее, и наклон m2 становится более крутым и похожим на зависимость ID от VGS для MOSFET. Наклон m2 регулируется подстроечным резистором R4 (m2  1/R4).

Как видно из схемы, Q3 и Q4 включены так, чтобы пропускать переменный ток. В качестве нагрузки, управляемой схемой, используется 45-ваттный паяльник. Ввиду того, что пороговые напряжения Q3 и Q4 могут различаться, для частичной компенсации этого разброса включены резисторы R8 и R9 сопротивлением 1 Ом. Поскольку на затворы Q3 и Q4 подается одно и то же напряжение, с ростом тока нагрузки падение напряжения на этих резисторах увеличивается, что приводит к уменьшению ID. Номиналы R8 и R9 следует выбирать с учетом тока нагрузки: чем больше нагрузка, тем ниже сопротивления.

Напряжение на нагрузке при разных уровнях мощности показано на Рисунке 4. Небольшой дисбаланс между положительной и отрицательной полуволнами, особенно при небольшой мощности, объясняется различиями значений VTH. Форма напряжений очень похожа на ограниченную синусоиду. Однако вероятность того, что эти искажения приведут к возникновению радиочастотных помех, меньше, чем при сигналах, получающихся при обычном симисторном управлении.

Напряжение на нагрузке при разных уровнях мощности.
Рисунок 4. Напряжение на нагрузке при разных уровнях мощности.

Для управления мощностью здесь используется источник постоянного тока, но его можно заменить любой другой схемой управления. Оптическая изоляция защитит схему управления от напряжения сети. Хотя эта схема используется здесь для управления мощностью переменного тока, она подходит и для постоянного тока.

Ссылки

  1. Electronics – Circuits and Systems, Owen Bishop, Elsevier, 2011, pg. 63.

Материалы по теме

  1. Datasheet Vishay VOM1271T
  2. Datasheet onsemi BS108
  3. Datasheet ToshibaTK12A60U

EDN

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

На английском языке: Isolated AC linear power control

57 предложений от 24 поставщиков
Драйверы.Вес брутто: 0.30Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/2000Диапазон рабочих температур: -40…+100 °СОписание: Photodiode Output Optocouplers MOSFETКоличество: каналов - 1Корпус: SOP-4Упаковка: REEL, 2000 шт.MSL(Уровень...
VOM1271T
Vishay
от 152 ₽
ЭК ЗИП
Россия
VOM1271T
Vishay
от 166 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
VOM1271T SOP-4
Vishay
307 ₽
T-electron
Россия и страны СНГ
VOM1271T
Vishay
5 651 ₽
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя