z indukcyjności jednej połówki uzwojenia pierwotnego Ln transformatora połączonej równolegle z przeniesioną na stronę pierwotną rezystancją obciążenia
RJn2, gdzie n jest przekładnią zwojową transformatora n schematem możemy przyjąć, że prąd kolektora: |
= z2/zj. Zgodnie z tym |
k — Ir + k |
(7—146) |
gdzie: | |
ł/nti2 | |
I — 11 * |
(7—147) |
. t/n | |
h = J-1 Ml |
(7—148) |
Prąd IR jest prądem odbiornika przeniesionym na stronę pierwotną, (j, jest prądem magnesującym, rosnącym liniowo, zgodnie z zależnością (7—148).
Rys. 7.30. Przebiegi zmienności prądu kolektora tranzystora przetwornicy dla różnych wartości prądu obciążenia
Przebiegi zmienności prądu kolektora tranzystora przetwornicy dla różnych wartości prądu obciążenia przedstawiono na rys. 7.30. Prąd magnesujący rośnie aż do uzyskania po czasie t1 wartości Im. Prąd kolektora ma w tym momencie wartość 7Cmax. Prądy te odpowiadają nasyceniu rdzenia transformatora. Po wejściu rdzenia w stan nasycenia prąd ic wzrasta bardzo szybko aż do uzyskania wartości 7Cmax = IBhFE. Wartość ta jest zależna od parametrów tranzystora i obwodu sterującego. Nie zależy ona od prądu obciążenia.
Zmiany parametrów magnetycznych rdzenia możemy prześledzić na charakterystyce magnesowania, przedstawionej na rys. 7.31. W punkcie 4 rdzeń transformatora nasyca się i następuje raptowne zwiększenie szybkości narastania prądu ic. W punkcie 5 prąd ic osiąga wartość 7C max i przestaje wzrastać. Tranzystor ze stanu nasycenia przechodzi na krótko w stan pracy aktywnej. W momencie, gdy następuje odwrócenie kierunku zmian strumienia w rdzeniu, zmienia się zwrot wszystkich napięć indukowanych w uzwojeniach transformatora. Tranzystor Tl wchodzi w stan odcięcia, a zaczyna przewodzić tranzystor T2. Proces ten zachodzi lawinowo dzięki wystąpieniu dodatniego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że zmniejszenie prądu bazy powodu-
Rys. 7.32. Przebiegi napięć, prądów i indukcji w rdzeniu transformatora przetwornicy prze-t ciwsobnej
je zmniejszenie prądu kolektora i szybkości zmian strumienia. Zmniejszenie wartości d0/dł powoduje zmniejszenie napięcia uzwojenia sterującego bazą, a więc i prądu bazy. Wejście tranzystora T2 w stan nasycenia powoduje przemagnesowanie rdzenia wzdłuż linii 5-Ó-7-8-9. Następuje tu kolejna zmiana kierunku zmian strumienia i zmiana tranzystora przewodzącego. Prąd Ic max jest osiągalny w bardzo krótkim czasie od wejścia w nasycenie rdzenia transformatora. Czas tv po którym prąd magnesujący osiągnie wartość /„„. może być więc przyjmowany za równy połowie okresu drgań przetwornicy.
Przebiegi napięć, prądów i indukcji w rdzeniu transformatora przetwornicy przedstawiono na rys. 7.32.
Pomiędzy wartością napięcia przyłożonego do połowy uzwojenia pierwotnego Ulv czasem /, i zmianą strumienia w rdzeniu transformatora zachodzi następująca zależność:
(7—149)
Zamiast strumienia można wprowadzić indukcję, zgodnie z wzorem: Atf> = SFeAB
Całkowita zmiana indukcji podczas przemagnesowania wynosi:
A5 = 2£m (7—150)
Między napięciem UŁ l a napięciem zasilającym Uwe zachodzi zależność:
C„= Uwe-UCEsa, (7-151)
Napięcie UCB sa, tranzystorów pracujących w układach przetwornic jest bliskie
269