5.8. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С МНОГОКРАТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ
Миниатюризация электронной аппаратуры потребовала создания малогабаритных источников питания. Большие габариты и масса рассмотренных выше источников питания обусловлены в основном трансформатором и дросселями фильтров, которые рассчитаны на работу при низкой частоте.
В схеме источника питания с бестрансформаторным входом (рис. 5.12) вентильный комплект подключен непосредственно к сети, для сглаживания пульсаций используется С-фильтр. Низкоомный резистор может быть включен для ограничения амплитуды тока в диодах .
Рис. 5.12. Источник питания с многократным преобразованием энергии (упрощенная схема)
Полученное выпрямленное напряжение поступает на преобразователь напряжения (коммутатор полярности), собранный на транзисторах . В течение полупериода высокой частоты подаются управляющие токи на базы V1 и (устройство управления для формирования базовых токов на рис. 5.12 не показано), транзисторы насыщаются и к первичной обмотке высокочастотного трансформатора прикладывается напряжение с полярностью, указанной на рисунке без скобок. В течение второго полупериода подают базовый ток и насыщают транзисторы V2 и V3, к обмотке приложено напряжение с полярностью, показанной на рисунке в скобках. Частота переключения транзисторного коммутатора полярности выбирается порядка Гц и выше. Прямоугольное напряжение на первичной обмотке трансформируется во вторичную цепь, выпрямляется вентильным комплектом и сглаживается. фильтром . Масса и габариты трансформатора и фильтра малы, так как в данном случае они рассчитаны на работу на высокой частоте.
Недостатками рассмотренной схемы являются снижение КПД из-за увеличения потерь при многократном преобразовании электрической энергии и повышение стоимости, обусловленное применением в коммутаторе полярности высоковольтных транзисторов, которые должны выдерживать напряжение . Несмотря на это, большой выигрыш в массе и габаритах делает рассмотренную схему особенно привлекательной в миниатюрной автономной и переносной аппаратуре.