ইউসি 3854 ব্যবহার করে একটি পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধন (পিএফসি) সার্কিট ডিজাইন করা - মূল বিবেচনাগুলি

সমস্যাগুলি দূর করার জন্য আমাদের উপকরণটি ব্যবহার করে দেখুন





বেসিক কাজ

এখন এই আইসির ভিতরে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং ব্লক রয়েছে। একটি ভোল্টেজ এম্প্লিফায়ার রয়েছে, তারপরে একটি অ্যানালগ গুণক এবং বিভাজক, একটি বর্তমান পরিবর্ধক এবং একটি পিডব্লিউএম যা একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে চলে।

আমাদের কাছে একটি গেট ড্রাইভারও রয়েছে যা পাওয়ার মোসফেটগুলির সাথে ভাল কাজ করে, তারপরে একটি 7.5V রেফারেন্স, একটি লাইন প্রত্যাশিত নামে পরিচিত, একটি লোড-সক্ষম তুলনামূলক, একটি স্বল্প-সরবরাহকারী ডিটেক্টর এবং একটি অতিরিক্ত তুলনামূলক।



সুতরাং এই আইসি গড় কারেন্ট-মোড নিয়ন্ত্রণ নামে কিছু ব্যবহার করে কাজ করে। এর অর্থ এটি বর্তমানকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যা ফ্রিকোয়েন্সি স্থির রাখে তবে সিস্টেমটি স্থিতিশীল থাকে এবং বিকৃতি কম থাকে তাও নিশ্চিত করে।

এখন যদি আমরা এটিকে শীর্ষ বর্তমান-মোড নিয়ন্ত্রণের সাথে তুলনা করি তবে গড় টাইপ আরও ভাল দেখায় কারণ এটি ইনপুট বর্তমান তরঙ্গরূপটি ope ালু ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন ছাড়াই এবং শব্দের স্পাইকগুলির প্রতি খুব সংবেদনশীল না হয়ে সঠিকভাবে সাইনোসয়েডাল রাখে।



এই আইসির একটি উচ্চ রেফারেন্স ভোল্টেজ এবং একটি শক্তিশালী দোলক সংকেত রয়েছে যাতে এটি শব্দের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় না। এছাড়াও এটিতে দ্রুত পিডব্লিউএম সার্কিটরি রয়েছে, এটি 200kHz এর উপরে ফ্রিকোয়েন্সিগুলি স্যুইচিংয়ে কাজ করতে পারে যা বেশ বেশি।

এখন আমরা এটি একক-পর্ব এবং তিন-ফেজ উভয় সিস্টেমে ব্যবহার করতে পারি এবং এটি 75V থেকে 275V পর্যন্ত ইনপুট ভোল্টেজগুলি পরিচালনা করতে পারে, পাশাপাশি 50Hz থেকে 400Hz পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় এসি লাইন ফ্রিকোয়েন্সিগুলির সাথে কাজ করে।

আরেকটি দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য হ'ল আইসি শুরু হওয়ার পরে, এটি খুব বেশি শক্তি আঁকেন না, তাই পাওয়ার সাপ্লাই খাওয়ানো এটি অতিরিক্ত চাপ দেয় না।

  সতর্কতা বার্তা: বিদ্যুৎ বিপজ্জনক, সাবধানতার সাথে এগিয়ে যান
  চিত্র 4

যখন এটি প্যাকেজিংয়ের কথা আসে, এই আইসি 16-পিন প্লাস্টিক এবং সিরামিক ডিপ (ডুয়াল ইন-লাইন প্যাকেজ) সংস্করণগুলিতে আসে এবং সেখানে পৃষ্ঠতল-মাউন্ট বিকল্পগুলিও উপলব্ধ। সুতরাং সামগ্রিকভাবে, পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধন সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একটি দুর্দান্ত দরকারী আইসি!

বিস্তারিত বিবরণ

এই ইউসি 3854 আইসি আমাদের সিস্টেমে সক্রিয় পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধন করতে সহায়তা করে যেখানে অন্যথায়, আমাদের সাইনোসয়েডাল পাওয়ার লাইন থেকে একটি অ-সাইনোসয়েডাল স্রোত আঁকা হবে। সুতরাং এই আইসি নিশ্চিত করে যে সিস্টেমটি লাইন থেকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে শক্তি টানছে যখন লাইন বর্তমান বিকৃতিটি যতটা সম্ভব কম রাখার সময়, ঠিক আছে?

এটি অর্জনের জন্য, আমাদের এই আইসির অভ্যন্তরে গড় বর্তমান মোড নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এটি যা করে তা হ'ল এটি বর্তমান নিয়ন্ত্রণকে স্থির-ফ্রিকোয়েন্সি রাখে তবে একই সাথে এটি ভাল স্থিতিশীলতা এবং কম বিকৃতিও নিশ্চিত করে।

গড় বর্তমান মোড নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভাল জিনিসটি হ'ল এটি কোনও পারফরম্যান্সের সমস্যা তৈরি না করে অবিচ্ছিন্ন মোড এবং বিচ্ছিন্ন মোডের মধ্যে বুস্ট স্টেজকে সরাতে দেয়।

তবে আমরা যদি পিক কারেন্ট মোড ব্যবহার করে থাকি তবে আমাদের ope ালু ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন হবে এবং এখনও এটি একটি নিখুঁত সাইনোসয়েডাল লাইন বর্তমান বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। প্লাস পিক কারেন্ট মোড শব্দের স্থানান্তরগুলিতে আরও প্রতিক্রিয়া দেখায় তবে গড় বর্তমান মোডটি খুব বেশি প্রভাবিত হয় না, ঠিক আছে?

এখন এই ইউসি 3854 আইসির ভিতরে এমন সমস্ত কিছু রয়েছে যা আমাদের এমন একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে যা লাইনের বর্তমান বিকৃতিটি সর্বনিম্ন রাখার সময় পাওয়ার লাইন থেকে সর্বোত্তমভাবে বর্তমান বের করতে পারে।

সুতরাং এখানে আমাদের একটি ভোল্টেজ এম্প্লিফায়ার, একটি অ্যানালগ গুণক এবং বিভাজক, একটি বর্তমান পরিবর্ধক এবং এই একক আইসির অভ্যন্তরে একটি স্থির-ফ্রিকোয়েন্সি পিডব্লিউএম রয়েছে।

তবে অপেক্ষা করুন, এই আইসির একটি গেট ড্রাইভারও রয়েছে যা পাওয়ার মোসফেটগুলির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি 7.5V রেফারেন্স, একটি লাইন প্রত্যাশক, একটি লোড-সক্ষম তুলনামূলক, একটি স্বল্প-সরবরাহকারী ডিটেক্টর এবং একটি অতিরিক্ত তুলনামূলক তুলনামূলক।

সুতরাং সক্রিয় পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধনের জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন তা ইতিমধ্যে ভিতরে রয়েছে, দক্ষ বিদ্যুৎ সরবরাহের ডিজাইনের জন্য এই আইসিটিকে সুপার দরকারী করে তোলে।

এই ইউসি 3854 আইসির ভিতরে থাকা সমস্ত সার্কিট রয়েছে যা আমাদের একটি পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধনকারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তাই না? এখন এই আইসি মূলত গড় বর্তমান মোড নিয়ন্ত্রণের সাথে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে তবে ভাল জিনিসটি হ'ল আমরা চাইলে এটি বিভিন্ন পাওয়ার টোপোলজিস এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির সাথেও এটি ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং, এটি বেশ নমনীয়।

ব্লক ডায়াগ্রাম

  চিত্র

আন্ডার-ভোল্টেজ লকআউট এবং তুলনামূলক সক্ষম করুন

যদি আমরা ব্লক ডায়াগ্রামের দিকে তাকাই, উপরের বাম কোণে, আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখতে পাই-আন্ডার-ভোল্টেজ লকআউট তুলনামূলক এবং সক্ষম তুলনামূলক সক্ষম। এই দু'জনকে অবশ্যই আইসি কাজ শুরু করার জন্য 'সত্য' অবস্থায় থাকতে হবে, ঠিক আছে?

ভোল্টেজ ত্রুটি পরিবর্ধক এবং নরম-স্টার্ট ফাংশন

তারপরে আমাদের ভোল্টেজ ত্রুটি পরিবর্ধক রয়েছে যার ইনভার্টিং ইনপুট পিন ভিএসেন্সে যায়। এখন ডায়াগ্রামে, আমরা ভোল্টেজ ত্রুটি পরিবর্ধকের চারপাশে কিছু ডায়োড দেখতে পাই তবে অভ্যন্তরীণ সার্কিটগুলি কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে আমাদের সহায়তা করার জন্য এই ডায়োডগুলি কেবল সেখানে রয়েছে। এগুলি ভিতরে প্রকৃত ডায়োড নয়।

এখন ত্রুটি পরিবর্ধকের অ-পরিবর্তনকারী ইনপুট সম্পর্কে কী? এটি সাধারণত 7.5V ডিসি রেফারেন্সের সাথে সংযুক্ত থাকে তবে এটি সফট-স্টার্টের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং যা ঘটে তা হ'ল, যখন সার্কিটটি শুরু হয়, এই সেটআপটি আউটপুট ভোল্টেজ তার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছানোর আগে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ লুপটি কাজ শুরু করতে দেয়।

এইভাবে আমরা সেই বিরক্তিকর টার্ন-অন ওভারশুটটি পাই না যা অনেক বিদ্যুত সরবরাহ রয়েছে।

তারপরে ভিএসেন্স এবং ত্রুটি পরিবর্ধকের ইনভার্টিং ইনপুটগুলির মধ্যে ডায়াগ্রামে আরও একটি আদর্শ ডায়োড রয়েছে তবে এটি কোনও বিভ্রান্তি সাফ করার জন্য কেবল সেখানে রয়েছে - প্রকৃত সার্কিটের কোনও অতিরিক্ত ডায়োড ড্রপ নেই। পরিবর্তে, আইসির অভ্যন্তরে আমরা ডিফারেনশিয়াল এম্প্লিফায়ার ব্যবহার করে এগুলি করি। এছাড়াও, সফট-স্টার্ট টাইমিং ক্যাপাসিটার চার্জ করার জন্য আমাদের একটি অভ্যন্তরীণ বর্তমান উত্স রয়েছে।

গুণক কার্যকারিতা

এখন আসুন আমরা গুণক সম্পর্কে কথা বলি। ভোল্টেজ ত্রুটি পরিবর্ধকটির আউটপুট পিন ভৌতে পাওয়া যায় এবং এটি গুণকটির ইনপুটগুলির মধ্যে একটিও।

গুণকটির আরেকটি ইনপুট হ'ল আইএসি, যা ইনপুট রেকটিফায়ারগুলি থেকে আসে এবং তরঙ্গ আকৃতি প্রোগ্রামে সহায়তা করে। এই আইএসি পিনটি অভ্যন্তরীণভাবে 6V এ অনুষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান ইনপুট হিসাবে কাজ করে।

তারপরে আমাদের ভিএফএফ রয়েছে যা ফিডফোরওয়ার্ড ইনপুট এবং আইসি এর অভ্যন্তরে এর মান গুণকটির বিভাজক ইনপুটে যাওয়ার আগে স্কোয়ার হয়ে যায়।

আরও একটি জিনিস যা গুণকটিতে যায় তা হ'ল আইএসইটি যা পিন আরএসইটি থেকে আসে এবং এটি সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান সেট করতে সহায়তা করে।

এখন গুণক থেকে কী আসে? আইএমও স্রোত যা পিন মাল্টিআউট থেকে প্রবাহিত হয় এবং এটি বর্তমান ত্রুটি পরিবর্ধকের অ-পরিবর্তিত ইনপুটটির সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

বর্তমান নিয়ন্ত্রণ এবং নাড়ির প্রস্থ মডুলেশন

এখন বর্তমান পরিবর্ধকের ইনভার্টিং ইনপুটটি পিন আইসেন্সের সাথে সংযুক্ত এবং এর আউটপুট পিডব্লিউএম তুলনামূলকটিতে যায়, যেখানে এটি পিন সিটি থেকে দোলক র‌্যাম্প সিগন্যালের সাথে তুলনা করে।

এরপরে দোলক এবং তুলনামূলক সেট-সংস্থান ফ্লিপ-ফ্লপ নিয়ন্ত্রণ করে যা ফলস্বরূপ পিন জিটিডিআরভিতে উচ্চ-বর্তমান আউটপুটকে চালিত করে।

এখন পাওয়ার মোসফেটগুলি সুরক্ষার জন্য, আইসিটির আউটপুট ভোল্টেজটি অভ্যন্তরীণভাবে 15V তে ক্ল্যাম্প করা হয়েছে, সুতরাং আমরা মোসফেট গেটগুলিকে ওভারড্রাইভিং শেষ করি না।

পিক বর্তমান সীমা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ

সুরক্ষার জন্য, একটি জরুরী শিখর বর্তমান সীমা ফাংশন রয়েছে যা পিন পিকেএলএমটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি এই পিনটি মাটির নীচে কিছুটা নীচে টানা হয়, তবে আউটপুট পালস অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যায়।

অবশেষে আমাদের কাছে পিন ভিআরইএফ -তে রেফারেন্স ভোল্টেজ আউটপুট রয়েছে এবং ইনপুট ভোল্টেজ পিন ভিসিসিতে যায়।

অ্যাপ্লিকেশন তথ্য

ঠিক আছে, সুতরাং এই আইসি মূলত এসি-ডিসি পাওয়ার সরবরাহে ব্যবহৃত হয় যেখানে আমাদের ইউনিভার্সাল এসি লাইন থেকে অ্যাক্টিভ পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধন (পিএফসি) প্রয়োজন। এর অর্থ আমরা এটি এমন সিস্টেমে ব্যবহার করতে পারি যেখানে ইনপুট ভোল্টেজ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তবে আমাদের এখনও নিশ্চিত করা দরকার যে পাওয়ার ফ্যাক্টরটি উচ্চ থাকে এবং ইনপুট বর্তমান সুরেলা কম থাকে, ঠিক আছে?

এখন এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি যা এই ইউসি 3854 আইসি ব্যবহার করে তা সাধারণত ক্লাস ডি সরঞ্জাম ইনপুট বর্তমান হারমোনিক্স স্ট্যান্ডার্ডগুলি অনুসরণ করে, যা EN61000-3-2 এর অংশ।

এটি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মান যা 75W এর উপরে একটি রেটেড পাওয়ার রয়েছে তাই আমরা যদি এরকম কিছু ডিজাইন করে থাকি তবে এই আইসি আমাদের অতিরিক্ত ঝামেলা ছাড়াই সেই সুরেলা বিকৃতি সীমা পূরণ করতে সহায়তা করে।

যদি আমরা 250W পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধন সার্কিটে এই আইসির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখি তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি নির্ভুলতা পিএফসি এবং টিএইচডি পরিমাপের উপকরণ ব্যবহার করে সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

ফলাফল? পাওয়ার ফ্যাক্টর ছিল 0.999 যা প্রায় নিখুঁত এবং মোট সুরেলা বিকৃতি (টিএইচডি) ছিল মাত্র 3.81%। এই মানগুলি নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ এবং সম্পূর্ণ লোডে লাইন ফ্রিকোয়েন্সিটির 50 তম সুরেলা পর্যন্ত পরিমাপ করা হয়েছিল। সুতরাং এটি আমাদের জানায় যে এই আইসি সত্যই আমাদের একটি পরিষ্কার এবং দক্ষ শক্তি রূপান্তর পেতে সহায়তা করতে পারে।

সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন (পিএফসি সার্কিট ডায়াগ্রাম)

  পিএফসি সংশোধন

যদি আমরা উপরের চিত্রটি দেখি তবে আমরা একটি সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন সার্কিট দেখতে পাই যেখানে ইউসি 3854 আইসি উচ্চ শক্তি ফ্যাক্টর এবং উচ্চ দক্ষতার সাথে একটি প্রিপারুলেটর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং এটি কিভাবে নির্মিত? এই সার্কিটটিতে আমাদের দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছে:

  1. UC3854 এর চারপাশে নির্মিত কন্ট্রোল সার্কিট।
  2. পাওয়ার বিভাগ যা আসলে পাওয়ার রূপান্তর পরিচালনা করে।

এখন এখানে পাওয়ার বিভাগটি একটি বুস্ট রূপান্তরকারী এবং এর ভিতরে সূচকটি ক্রমাগত পরিবাহিতা মোডে (সিসিএম) কাজ করে।

এর অর্থ হ'ল ডিউটি ​​চক্রটি আউটপুট ভোল্টেজের ইনপুট ভোল্টেজের অনুপাতের উপর নির্ভর করবে, ঠিক আছে? তবে ভাল জিনিসটি হ'ল, কারণ ইন্ডাক্টর অবিচ্ছিন্ন মোডে কাজ করছে, সুতরাং স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সিতে ইনপুট বর্তমান রিপল কম থাকে।

এর অর্থ হ'ল আমরা পাওয়ার লাইনে কম শব্দ পাই যা ইএমআই সম্মতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এখন এই সার্কিটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল আউটপুট ভোল্টেজ সর্বদা সর্বোচ্চ প্রত্যাশিত এসি ইনপুট ভোল্টেজের শিখর ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হতে হবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত উপাদান সাবধানতার সাথে নির্বাচন করতে হবে যাতে তারা কোনও সমস্যা ছাড়াই ভোল্টেজ রেটিংগুলি পরিচালনা করতে পারে তা নিশ্চিত করে।

সম্পূর্ণ লোডে, এই প্রাক -রাইগুলেটর সার্কিটটি 0.99 এর একটি পাওয়ার ফ্যাক্টর অর্জন করে, ইনপুট পাওয়ার লাইন ভোল্টেজটি যতই হয় না কেন, যতক্ষণ না এটি 80V থেকে 260V আরএমএসের মধ্যে থাকে। এর অর্থ হ'ল ইনপুট ভোল্টেজ পরিবর্তন হলেও সার্কিটটি এখনও পাওয়ার ফ্যাক্টরটিকে কার্যকরভাবে সংশোধন করে।

এখন যদি আপনার উচ্চতর পাওয়ার স্তরের প্রয়োজন হয় তবে আপনি এখনও এই একই সার্কিটটি ব্যবহার করতে পারেন তবে আপনাকে পাওয়ার পর্যায়ে ছোট পরিবর্তন করতে হতে পারে। সুতরাং আপনাকে স্ক্র্যাচ থেকে সমস্ত কিছু নতুন করে ডিজাইন করার দরকার নেই, উচ্চতর পাওয়ার প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিচালনা করতে কেবল কয়েকটি জিনিস টুইট করুন।

নকশা প্রয়োজনীয়তা

উপরের প্রদর্শিত পিএফসি সার্কিট ডিজাইনের উদাহরণের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত টেবিল 1 এ ইনপুট পরামিতি হিসাবে নির্দেশিত প্যারামিটারগুলি ব্যবহার করব।

  নকশা পরামিতি

বিস্তৃত নকশা প্রক্রিয়া

সার্কিটের নিয়ন্ত্রণ পর্যায়ে পাওয়ার মোসফেট গেটটি ইউসি 3854 থেকে পিডব্লিউএম ডাল (জিটিডিআরভি) গ্রহণ করে। চিপের চারটি পৃথক ইনপুট একসাথে এই আউটপুটটির শুল্ক চক্র নিয়ন্ত্রণ করতে একসাথে কাজ করে।

  চিত্র 2

এই নকশায় একটি সহায়ক ধরণের যুক্ত নিয়ন্ত্রণগুলি দেওয়া হয়। তারা স্যুইচিং পাওয়ার মোসফেটগুলির জন্য নির্দিষ্ট ক্ষণস্থায়ী পরিস্থিতির বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষার কাজ হিসাবে কাজ করে।

  চিত্র 3

সুরক্ষা ইনপুট

এখন আমরা এই আইসিতে সুরক্ষা ইনপুট সম্পর্কে কথা বলি। এগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা সমস্যা, পাওয়ার-আপ বিলম্ব বা অতিরিক্ত পরিস্থিতি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

এনএ (সক্ষম) পিন

এখন, এখানে আমাদের এএনএ পিন রয়েছে যা সক্ষম করে। ভিআরএফ এবং জিটিডিআরভি আউটপুটগুলি চালু হওয়ার আগে এই পিনটি অবশ্যই 2.5 ভি পৌঁছাতে হবে। সুতরাং এর অর্থ হ'ল আমরা এই পিনটি গেট ড্রাইভটি বন্ধ করতে ব্যবহার করতে পারি যদি কিছু ভুল হয়ে যায় বা সার্কিটটি প্রথম শক্তি প্রয়োগ করার সময় আমরা এটি শুরুতে বিলম্ব করতে ব্যবহার করতে পারি।

তবে আরও কিছু আছে। এই পিনটিতে 200 এমভি এর হিস্টেরেসিস ফাঁক রয়েছে যা শব্দের কারণে ত্রুটিযুক্ত স্যুইচিং বা অযাচিত টার্ন-অনগুলি প্রতিরোধে সহায়তা করে। সুতরাং এটি একবার 2.5 ভি অতিক্রম করার পরে, ভোল্টেজটি 2.3 ভি এর নীচে নেমে না আসা পর্যন্ত এটি চালু থাকবে, অপারেশনটিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে, ঠিক আছে।

আমাদের আইসির অভ্যন্তরে আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষাও রয়েছে যা সরাসরি ভিসিসিতে কাজ করে। আইসি চালু হবে যখন ভিসিসি 16 ভি পৌঁছেছে এবং যদি ভিসিসি 10 ভি এর নিচে পড়ে যায় তবে এটি বন্ধ হয়ে যাবে This এর অর্থ হ'ল যদি বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ খুব কম নেমে যায়, তবে ত্রুটি রোধে আইসি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

তবে আমরা যদি ইএনএ পিনটি ব্যবহার না করে থাকি তবে আমাদের অবশ্যই এটি 100 কিলো-ওহম প্রতিরোধক ব্যবহার করে ভিসিসির সাথে সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় এটি ভাসতে পারে এবং অযাচিত আচরণের কারণ হতে পারে।

এসএস (সফট স্টার্ট) পিন

এরপরে আমরা এসএস পিনে চলে যাই যা নরম শুরু করে। এটি স্টার্টআপের সময় ত্রুটি পরিবর্ধকের রেফারেন্স ভোল্টেজ হ্রাস করে সার্কিটটি কত দ্রুত শুরু করে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণত যদি আমরা এসএস পিনটি খোলা রাখি তবে রেফারেন্স ভোল্টেজটি 7.5 ভি এ থাকে তবে আমরা যদি এসএস থেকে গ্রাউন্ডে একটি ক্যাপাসিটার সিএসএস সংযুক্ত করি তবে আইসির অভ্যন্তরের অভ্যন্তরীণ বর্তমান উত্সটি এই ক্যাপাসিটারটি ধীরে ধীরে চার্জ করবে।

চার্জিং কারেন্টটি প্রায় 14 মিলিম্পস তাই ক্যাপাসিটারটি 0 ভি থেকে 7.5 ভি পর্যন্ত রৈখিকভাবে চার্জ করে this এটি হওয়ার জন্য এটি যে সময় লাগে তা এই সূত্র দ্বারা দেওয়া হয়।

নরম শুরুর সময় = 0.54 * সিএসএস মাইক্রোফারডস সেকেন্ডে

এর অর্থ হ'ল আমরা যদি একটি বৃহত্তর ক্যাপাসিটার ব্যবহার করি তবে স্টার্টআপের সময়টি আরও দীর্ঘ হয়, হঠাৎ করে পুরো ভোল্টেজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে সার্কিটটি সুচারুভাবে চালু করে, ঠিক আছে।

পিকেএলএমটি (পিক বর্তমান সীমা) পিন

এখন আমরা পিকেএলএমটিতে এসেছি যা শীর্ষস্থানীয় বর্তমান সীমাটির জন্য দাঁড়িয়েছে। এই পিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি পাওয়ার মোসফেটকে পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া সর্বাধিক স্রোত সেট করে।

আসুন আমরা বলি যে আমরা সার্কিট ডায়াগ্রামে প্রদর্শিত রেজিস্টার ডিভাইডারটি ব্যবহার করি। এখানে যা ঘটে তা এখানে।

পিকেএলএমটি পিনে ভোল্টেজ 0 ভোল্টে পৌঁছে যায় যখন বর্তমান সেনস প্রতিরোধক জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপ হয়:

7.5 ভোল্ট * 2 কে / 10 কে = 1.5 ভোল্ট

যদি আমরা একটি 0.25 ওহম কারেন্ট সেন্স রেজিস্টার ব্যবহার করি তবে এই 1.5 ভোল্ট ড্রপ একটি বর্তমানের সাথে মিলে যায়:

বর্তমান I = 1.5 / 0.25 ওহমস = 6 এম্পিয়ার

সুতরাং এর অর্থ সর্বাধিক স্রোত 6 এম্পিয়ারগুলিতে সীমাবদ্ধ, ঠিক আছে।

তবে আরও একটি জিনিস। টিআই সুপারিশ করে যে আমরা একটি বাইপাস ক্যাপাসিটারকে পিকেএলএমটি থেকে গ্রাউন্ডে সংযুক্ত করি। কেন। কারণ এটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি আওয়াজ ফিল্টার করতে সহায়তা করে, বর্তমান সীমা সনাক্তকরণটি সঠিকভাবে কাজ করে এবং অযাচিত শব্দের স্পাইক দ্বারা প্রভাবিত হয় না তা নিশ্চিত করে।

নিয়ন্ত্রণ ইনপুট

Vsense (আউটপুট ডিসি ভোল্টেজ সেনস)

ঠিক আছে, এখন আমরা vsense পিন সম্পর্কে কথা বলি। এই পিনটি আউটপুট ডিসি ভোল্টেজ অনুধাবন করতে ব্যবহৃত হয়। এই ইনপুটটির জন্য প্রান্তিক ভোল্টেজ 7.5 ভোল্ট এবং ইনপুট বায়াস কারেন্টটি সাধারণত 50 ন্যানোম্পারেস হয়।

যদি আমরা সার্কিট ডায়াগ্রামে মানগুলি পরীক্ষা করি তবে আমরা দেখতে পাই তারা 400 ভোল্ট ডিসির আউটপুট ভোল্টেজের উপর ভিত্তি করে। এই সার্কিটে, ভোল্টেজ পরিবর্ধক আউটপুট ওঠানামা ন্যূনতম রাখতে ধ্রুবক নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি লাভের সাথে কাজ করে।

আমরা একটি 47 ন্যানোফারাদ প্রতিক্রিয়া ক্যাপাসিটারও পাই যা ভোল্টেজ লুপে একটি 15 হার্টজ মেরু তৈরি করে। আমাদের কেন এটি দরকার? কারণ এটি 120 হার্টজ রিপলকে ইনপুট কারেন্টকে প্রভাবিত করতে বাধা দেয়, অপারেশনটিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে, ঠিক আছে।

আইএসি (লাইন তরঙ্গরূপ)

এখন আসুন আমরা আইএসি পিনে চলে যাই। এটা কি করে? এটি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে যে লাইন বর্তমান তরঙ্গরূপটি লাইন ভোল্টেজের মতো একই আকার অনুসরণ করে।

তাহলে এটি কীভাবে কাজ করে? পাওয়ার লাইন ভোল্টেজ তরঙ্গরূপের একটি ছোট নমুনা এই পিনে খাওয়ানো হয়। আইসির অভ্যন্তরে, এই সংকেতটি অভ্যন্তরীণ গুণকটিতে ভোল্টেজ পরিবর্ধকের আউটপুট দ্বারা গুণিত হয়। ফলাফলটি বর্তমান নিয়ন্ত্রণ লুপ দ্বারা ব্যবহৃত একটি রেফারেন্স সিগন্যাল, ঠিক আছে।

তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু। এই ইনপুটটি কোনও ভোল্টেজ ইনপুট নয় তবে একটি বর্তমান ইনপুট এবং সে কারণেই আমরা এটিকে আইএসি বলি।

এখন আমরা কীভাবে এই স্রোত সেট করব? আমরা 220 কিলো-ওহম এবং 910 কিলো-ওহম সহ একটি প্রতিরোধক বিভাজক ব্যবহার করি। আইএসি পিনের ভোল্টেজটি অভ্যন্তরীণভাবে 6 ভোল্টে স্থির করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রতিরোধকগুলি এমনভাবে বেছে নেওয়া হয় যাতে আইএসি -তে প্রবাহিত বর্তমানটি প্রতিটি শূন্য ক্রসিংয়ে শূন্য থেকে শুরু হয় এবং তরঙ্গরূপের শীর্ষে প্রায় 400 মাইক্রোঅ্যাম্পারে পৌঁছায়।

আমরা এই প্রতিরোধকের মানগুলি গণনা করতে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি ব্যবহার করি:

RAC = VPK / IACPK

যা আমাদের দেয়

RAC = (260 ভোল্ট এসি * √2) / 400 মাইক্রোঅ্যাম্পারস = 910 কিলো-ওহমস

যেখানে ভিপিকে হ'ল পিক লাইন ভোল্টেজ।

এখন, আমরা ব্যবহার করে RREF গণনা করি:

Rref = rac / 4

সুতরাং, rref = 220 কিলো-ওহমস