Odosobniony prąd stały. Przykłady gotowych rozwiązań

Odosobniony prąd stały.  Przykłady gotowych rozwiązań
Odosobniony prąd stały. Przykłady gotowych rozwiązań

Dwayne Reid

Jeśli przetwornica DC/DC musi być tania i produkowana w małych partiach, nie da się jej zaprojektować przy użyciu standardowych podejść i rozwiązań. Zintegrowane przełączniki produkowane przez , lub , zazwyczaj nie są zaprojektowane do izolowanych konfiguracji wyjściowych i wymagają użycia drogich transformatorów, które są również trudne do uzyskania w małych ilościach. Ponadto zintegrowane obwody przełączników zazwyczaj wymagają optoizolatorów i odpowiednich układów sterujących w celu zapewnienia sprzężenia zwrotnego.

Alternatywny obwód, który wykorzystuje elementy dyskretne, jest w stanie dostarczyć do obciążenia do 50 mA przy napięciu 5 V. Napięcie wejściowe obwodu wynosi od 8 do 32 V. Aby wyeliminować potrzebę stosowania elementów sprzężenia zwrotnego, stopień wyjściowy jest wykonany w Obwód źródła prądu stałego . Możesz użyć regulatora równoległego, takiego jak TL431, lub nawet prostej diody Zenera.

Ponieważ napięcie wyjściowe jest mniejsze niż minimalne napięcie wejściowe, prosty transformator 1:1 może być użyty jako transformator izolujący. Zrobi to każdy transformator impulsowy ogólnego przeznaczenia. Takie transformatory, w cenie około 0,25 USD, mają małą pojemność międzyzwojową i doskonałą izolację między uzwojeniami.

Przetwornica DC/DC wymaga piłokształtnego generatora napięcia i komparatora do napędzania potężnego stopnia. Sprzężenie zwrotne prądu obciążenia jest pobierane z rezystora połączonego szeregowo z uzwojeniem pierwotnym transformatora. Generator napięcia piłokształtnego jest łatwy do wykonania na wzmacniaczu operacyjnym z kilkoma rezystorami i kondensatorem, ale aby zaoszczędzić komponenty wzmacniacza operacyjnego, został zastąpiony przez drugą połowę podwójnego komparatora LM393. Obwód działa dobrze przy symetrycznym napięciu piłokształtnym, więc diody zabezpieczające nie są w nim potrzebne. Aby zmniejszyć ryzyko nasycenia transformatora T1, maksymalny cykl pracy generatora piłokształtnego jest ustawiony na około 50%.

Aby zminimalizować straty sterowania spowodowane poborem prądu z przekładnika prądowego sprzężenia zwrotnego, generator napięcia piłokształtnego powinien działać z częstotliwością około 400 kHz i amplitudą około 0,5 V. Dokładne wartości częstotliwości i amplitudy zależą od napięcia odniesienia. W obwodzie źródło napięcia odniesienia jest wykonane na konwencjonalnej czerwonej diodzie LED, której bezpośredni spadek napięcia jest dość stabilny w warunkach pokojowych.

Prąd wyjściowy komparatora PWM nie wystarcza do bezpośredniego zasilania transformatora. Dlatego tranzystor p-n-p Q1 i rezystor R12 są połączone z jego wyjściem z otwartym kolektorem, tworząc potężny stopień wyjściowy. Ponadto kaskada działa jako tłumik przepięć. Gdy podczas stanu nieustalonego przepięcie przekracza napięcie przebicia komparatora, tranzystor włącza się i odcina przepięcie.

Mimo zupełnie niekonwencjonalnej konstrukcji układ działa bardzo dobrze, a model Spice wykazuje zgodność z wynikami uzyskanymi na płytce prototypowej. A co najważniejsze, program jest niezwykle tani. Całkowity koszt wszystkich komponentów, w tym transformatora, przy zakupie w partiach po kilkaset sztuk nie przekracza 0,60 USD.

Izolowany czy nieizolowany przetwornik DC/DC: który wybrać?

Co jest lepsze – opracować, wyprodukować lub kupić gotowe urządzenie, skonfigurowane i przetestowane, z wszystkimi niezbędnymi certyfikatami i gwarancjami, w odniesieniu do zespołów i podzespołów sprzętu radioelektronicznego (REA)? Temat ten był wielokrotnie poruszany na łamach różnych publikacji, m.in. w czasopismach redakcji „Komponenty i Technologie”. Stosowany do DC/DC-converters, ten dylemat był rozważany przez autora tego artykułu w . Tutaj przekonująco uzasadniono zalety opcji „kup” dla dużej liczby aplikacji końcowych wykorzystujących zasilacze impulsowe. Jednak pytanie pozostało „za burtą”: jeśli kupujesz, to co dokładnie? W tym artykule postaram się wypełnić tę lukę.

Znowu wszystko ważyć zawodowiecetiprzeciwnie w odniesieniu do przetwornicy DC / DC i, jak mówią, po rozważeniu argumentów stron doszliśmy do jednoznacznego wniosku - bardziej opłaca się go kupić. A żeby kupić dokładnie to, czego potrzebujemy, a nie przeliczyć, powinniśmy przede wszystkim zainteresować się pewnym zakresem najważniejszych kwestii, z których większość jest szczegółowo omówiona.

Choć nie ma tu drobiazgów, sprowadźmy problem wyboru przetwornicy DC/DC do kilku zrozumiałych punktów. Co więc powinniśmy wziąć pod uwagę:

  1. przeznaczenie produktu, do którego dobieramy przetwornicę DC/DC, oraz wykaz norm z tym związanych w zakresie bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej, w połączeniu ze spełnieniem wymagań ochrony środowiska;
  2. Zakres temperatury pracy;
  3. wymagany zakres napięć wejściowych;
  4. aktualny zakres obciążenia;
  5. Wymagane znamionowe napięcie(a) wyjściowe w całym zakresie obciążenia i akceptowalna dokładność jego (ich) utrzymania, nie zapominając o uwzględnieniu reakcji na zmiany obciążenia (tzw. dump/surge), które ze względu na specyfikę pętli sterującej danego typu konwertera, może spowodować proces przejściowy, który jest nie do zaakceptowania dla naszego produktu końcowego;
  6. dopuszczalną dla naszego rozwiązania końcowego powierzchnię umieszczenia przetwornika oraz maksymalną wysokość profilu z uwzględnieniem wszystkich elementów niezbędnych do jego ostatecznej realizacji tj. rozważ rozwiązanie już w postaci gotowego urządzenia;
  7. akceptowalny poziom wydajności w całym zakresie obciążeń;
  8. niezawodność końcowego rozwiązania przetwornicy DC/DC w rzeczywistych warunkach pracy;
  9. cena krańcowa końcowego rozwiązania przetwornicy DC/DC oraz definicja jej dostawcy.

Ryż. 1. Przykład topologii nieizolowanej przetwornicy DC/DC z dwoma napięciami wyjściowymi

Chociaż obecnie na rynku są przetworniki DC/DC, jak mówią, na każdy gust, kolor i budżet, na początek wszystko sprowadza się do głównego pytania: czy kupujemy przetwornik DC/DC izolowany, czy nie. Aby jasno zrozumieć, o czym mówimy, wyjaśnijmy pokrótce: izolowany konwerter oznacza, że ​​jego wyjście i wejście nie mają połączenia galwanicznego i są oddzielone barierą izolacyjną o takiej lub innej wytrzymałości dielektrycznej. Parametr ten wskazuje rezystancję bariery izolacyjnej na napięcie przyłożone między jej wejściem a wyjściem iw większości przypadków określa możliwy zakres urządzenia. W związku z tym przekształtnik nieizolowany nie zapewnia izolacji galwanicznej między wejściem a wyjściem, co ma również decydujące znaczenie dla obszarów jego zastosowania. Wszystkie powyższe są globalnymi różnicami, które determinują rozwiązania obwodów, właściwości elektryczne, a nawet konstrukcję przekształtników.

Oczywiste jest, że wszystko to wpływa na koszt tego typu przekształtników DC/DC. Odpowiedzialny programista musi tutaj zastosować jedną przydatną regułę. Benjamin Franklin uwielbiał to powtarzać – wielki amerykański polityk, którego portret zdobi banknot 100 dolarów, dyplomata, encyklopedysta, pisarz, dziennikarz, wydawca i wynalazca. Dla porównania: to on wprowadził obecnie ogólnie przyjęte oznaczenie stanów naładowanych elektrycznie „+” i „-” i wyjaśnił zasadę działania słoika Leyden, protoplasta wszystkich nowoczesnych kondensatorów, ustalając, że główną rolę w nim odgrywa rolę dielektryka oddzielającego jego płytki przewodzące. Powiedział: Zaoszczędzony grosz to grosz zdobytyGrosz zaoszczędzony to grosz zarobiony”), co bardzo dobrze opisuje jego podejście do optymalizacji kosztów produktu końcowego.

Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między przetwornikami z tej pozycji (co później nam pomoże), ważąc wszystko od nowa zawodowiecetiprzeciwnie i zastanowić się nad konkretnym rozwiązaniem konwertera, którego potrzebujemy dla konkretnego urządzenia końcowego. To znaczy spróbujmy uciec od typowej dla deweloperów pokusy: „postawmy to tutaj, podoba mi się!”. Znany, ważki argument, prawda?

Jeśli przejdziemy do aspektu cenowego, to generalnie wygrywają konwertery nieizolowane, co wynika z ich natury. Nie dotyczy to jednak zapakowanych, kompletnych rozwiązań z filtrami wejściowymi i wyjściowymi, które spełniają rygorystyczne wymagania EMC i charakteryzują się wysoką stabilnością mechaniczną. Tutaj różnice cenowe są w dużej mierze wyrównane. Jeśli chodzi o topologię konwerterów nieizolowanych, mamy do dyspozycji topologie boost, step-down, step-down i invert, które stały się już klasykami i były wielokrotnie opisywane. Przy pewnym dopracowaniu, stosując transformator, możemy uzyskać rozwiązania oparte na nieizolowanych przetwornikach z kilkoma, częściej dwoma napięciami wyjściowymi, a jedno z tych napięć będzie izolowane, co daje szereg korzyści nieodłącznych od ich izolowanych odpowiedników. Przykład takiego rozwiązania, nieczęsto spotykanego w literaturze technicznej i w praktyce, pokazano na rys. jeden .

Ta topologia jest skuteczna, ale dla stosunkowo małych prądów w dodatkowym obwodzie. Autor artykułu wykorzystał go w praktyce do wytworzenia dwóch napięć 3,3 V (3,5 A) i -12 V (0,250 mA) oraz wykorzystał jako element systemu zasilania ATX płyty komputera przemysłowego. Wszystko to dobrze, ale nie jest to kompletne rozwiązanie, które można kupić w konstrukcji modułowej. Niezależnie, jak ustaliliśmy na początku artykułu, robienie czegoś transformującego nie jest opłacalne – jest zarówno drogie, jak i czasochłonne, a wynik nie jest gwarantowany i musimy zatrudnić specjalistów w tej materii, których nie mamy. Należy zauważyć, że w postaci nieizolowanych konwerterów z reguły dostępne są tylko najprostsze opcje, z których niektóre mają na celu skuteczną wymianę stabilizatorów liniowych.

Ryż. 2. Przykłady konwersji polaryzacji za pomocą izolowanego przetwornika DC/DC

Jeśli chodzi o przekształtniki nieizolowane, to są one dopuszczalne i uzasadnione do budowy systemów zasilania rozproszonego PoL (Point-of-Load), czyli gdy konieczne jest zasilanie odbiorników w bezpośrednim sąsiedztwie ich lokalizacji, przy krótkich odcinkach mocy pośrednich autobusy. Inną opcją jest formowanie szyn zasilających dla płyt o małych rozmiarach, gdzie można obejść się bez separacji terenu i najlepiej nie ma rozwiązań hybrydowych, czyli takich, w których nie ma połączenia kaskad analogowych i cyfrowych.

A co mogą nam dać izolowane przetwornice DC/DC? Dla zwykłego dewelopera, który tak naprawdę nie rozumie istoty tak „drobiazgu” jak przetwornica DC/DC (która może potem wracać, by prześladować go już na końcowym etapie projektu), zwłaszcza w konstrukcji modułowej, to to taka „czarna skrzynka” z wnioskami, która po prostu spełnia pożądaną funkcję, jak ten sam kondensator lub tranzystor. Jego główną funkcją jest stworzenie odpowiedniej bariery izolacyjnej i napięcia wyjściowego o wymaganej mocy. Jednak nie wszystko jest takie proste i oczywiste. Rzeczywiście, jeśli pytanie dotyczy tylko bariery izolacyjnej, jak widać na przykładzie zastosowania produktów znanej firmy TRACO Electronic w sprzęcie medycznym w, lub w przypadku, gdy ze względu na znaczną odległość od głównego źródła zasilania wymagana jest separacja gruntów, wtedy nie ma wyboru i wszystko jest jasne. Bardziej złożona kwestia dotyczy np. urządzeń telekomunikacyjnych i systemów zasilania rozproszonego z długimi szynami pośrednimi, a także urządzeń z kaskadami przestawnymi.

Co mogą nam zaoferować izolowane przetworniki DC/DC? Jak powiedział Siergiej Kapitsa w fascynującym programie naszej młodzieży „Oczywiste-niewiarygodne”, „Pytanie oczywiście jest interesujące”. W celu jego ujawnienia przejdźmy do praktycznych przykładów podanych w. Faktem jest, że konwertery izolowane mogą w niektórych przypadkach z powodzeniem zastąpić nieizolowane, dając nam szereg zalet, często bardzo znaczących, które ułatwią projektowanie produktu końcowego.

Ponieważ izolowany przetwornik DC/DC ma wyjście pływające, ponieważ nie jest związany z masą lub, jak często mówimy, z masą. Podobnie możemy założyć, że jest to wejście zmiennoprzecinkowe. Dlatego każdy izolowany konwerter DC/DC może być użyty do odwrócenia polaryzacji napięcia szyny zasilającej. Jeśli izolacja galwaniczna przez izolację nie jest wymagana, ale istnieje wspólny punkt połączenia, wówczas każde wyjście można podłączyć do dowolnego wejścia, jak również do dowolnego pożądanego napięcia odniesienia. Na ryc. Rysunek 2 przedstawia dwie możliwe konfiguracje podłączenia izolowanego przetwornika DC/DC w celu wytworzenia ujemnego napięcia wyjściowego z dodatniego napięcia wejściowego i odwrotnie. A jeśli możesz uzyskać -15 V z +5 V za pomocą nieizolowanego konwertera DC / DC, to uzyskanie +5 V z -48 V nie jest już takie proste.

Ryż. 3. Prosty podwajacz napięcia

Istnieją aplikacje DC/DC, w których izolacja przez izolację nie jest wymagana, ale wymagane jest wyższe napięcie wyjściowe niż wejściowe. W kolejnym przykładzie pokazanym na ryc. 3 przedstawia podwajacz napięcia oparty na przetworniku DC/DC, który wytwarza napięcie wyjściowe dwukrotnie większe od napięcia wejściowego.

Zalety tkwią w pozornie dziwnym fakcie, że jeśli przetwornica DC/DC ma moc 15 W, to przy napięciu wyjściowym 12 V zapewni prąd roboczy do 1,25 A. Jednak to napięcie wyjściowe jest wyższe niż napięcie wejściowe 12 V. W związku z tym obciążenie zasilane jest napięciem 24 V z prądem 1,25 A, czyli mamy łączną moc 30 W.

Jak wiadomo, przewaga przetworników impulsowych DC/DC obniżających napięcie nad liniowymi polega na tym, że pobierają one mniej prądu na wejściu niż ten, który oddają do obciążenia. Jeśli potrzebujemy jak najprościej zaimplementować magistrale wewnętrzne z pośredniej, z dobrą wydajnością i nieuniknionym odsprzężeniem masy, to jest to lepsze niż ta pokazana na rys. 4 opcje są trudne do znalezienia.

Ryż. 4. Zasilanie trzema napięciami wyjściowymi, z wykorzystaniem przetworników DC/DC (Uwaga! Zdjęcie zmienione w celu dopasowania do bazy TRACO!)

Na zakończenie podajemy kolejny ważny i użyteczny przykład. Jeśli masz na płycie „mieszaninę” stopni analogowych i cyfrowych, które dodatkowo mają wspólną szynę zasilającą 5 V i masę (tj. na pierwszy rzut oka nie można tego rozdzielić), to analogowe układy scalone mogą mieć problemy spowodowane przez znaczny poziom zakłóceń o wysokiej częstotliwości z obwodów przenoszących sygnały cyfrowe. Jest to szczególnie widoczne w aplikacjach pomiarowych, audio lub wideo. Jeśli chodzi o wspólną masę, często jest to wymagane, gdy analogowa i cyfrowa część obwodu mają to samo wspólne źródło sygnału. To często uniemożliwia ich całkowitą separację galwaniczną.

Na ryc. Rysunek 5 pokazuje pozornie bezsensowny obwód, który przekształca napięcie wejściowe 5 V na napięcie wyjściowe równe 5 V, i z jakiegoś powodu odbywa się to za pomocą izolowanego konwertera w nieizolowanym połączeniu. Powodem, dla którego ten obwód ma sens, są cechy i specyfikacje takich przetworników DC/DC. I pomaga rozwiązać problem.

Ryż. 5. Nieizolowany konwerter +5V do +5VDC do czyszczenia szyny +5V

Istota rozwiązania polega na tym, że zakres napięcia wejściowego konwertera wynosi +5 V z pewnym poziomem nierówności od wahań i szumów, a jego napięcie wyjściowe jest utrzymywane na poziomie 5 V ± 0,8%, więc taki konwerter będzie czyści nie tylko szumy i zakłócenia, ale także wszelkie niewielkie wahania napięcia na jego wejściu, tłumiąc przepięcia i stany nieustalone, które nieuchronnie występują na stopniach cyfrowych.

Podobny układ (rys. 5) wykorzystał autor w jednym z produktów seryjnych specjalnego przeznaczenia, w którym na jednej niezwykle kompaktowej płytce drukowanej umieszczono mikrokontroler ze stopniami cyfrowymi, bardzo czuły wzmacniacz i filtry analogowe wysokiego rzędu . Rozwiązanie wykazało bardzo wysoką wydajność podczas pracy z sygnałami na poziomie ułamków miliwolta.

Ryż. 6. Prześwietlenie fragmentu znanego regulatora przełączania znanej marki (zdjęcie po lewej) oraz replik tego produktu wykonanych przez jego konkurenta (zdjęcie po prawej)

I wreszcie, jeśli stosujemy separację izolacji np. na poziomie wymagań dla sprzętu telekomunikacyjnego, to czy warto gonić i stosować przetwornice DC/DC o bardzo wysokiej rezystancji bariery izolacyjnej? Jeśli nie ograniczasz się do środków finansowych, a klient spokojnie dostrzega twoją fantazję, to masz rację, możesz nawet zamówić przetwornik z wkładką i uwierz mi, wyprodukują i dostarczą tobie. Tylko odpowiedzialny programista jest lepszy, gdy stosuje regułę Benjamina Franklina.

Jak wspomniano na początku artykułu, istnieje wiele konwerterów DC/DC od wielu producentów dostępnych dla programistów. Tutaj trzeba pamiętać, że skąpiec płaci dwa razy, a za odpowiedzialne produkty nie daj się zwieść wątpliwym ofertom z niskimi cenami. Jeśli uważasz, że za tą samą nazwą kryje się jedno i to samo rozwiązanie, to głęboko się mylisz. Replika znanej marki może mieć tylko taki sam wygląd i nazwę. Ilustracyjny przykład pokazano na ryc. 6.

Ryż. 7. Izolowane przetworniki DC/DC 8W TEL serii 8 firmy TRACO Electronic

Jak widzieliśmy, przetwornice DC/DC o tej samej nazwie mogą mieć zupełnie inną konstrukcję. Dlatego na początku artykułu wśród najważniejszych kwestii wymieniono poszukiwanie wiarygodnego dostawcy. Więc lepiej i spokojniej obcować ze znanymi markami, wtedy na pewno otrzymasz za swoje pieniądze dokładnie taki produkt, który spełni wszystkie Twoje wymagania, i nie będziesz musiał się rumienić ani przed klientem projektu, ani przed klientem. użytkownik końcowy opracowanego produktu.

Jedną z takich sprawdzonych w czasie marek jest firma TRACO Electronic, która w grudniu 2016 roku wprowadziła na rynek linię wysokiej jakości 8 W konwerterów telekomunikacyjnych TEL 8, które są produkowane pod marką (rys. 7).

Przetwornice te wyróżniają się nie tylko wysokimi parametrami technicznymi i małymi wymiarami, ale również wysoką niezawodnością (minimum 1 mln h), wytrzymałością dielektryczną izolacji (1800 V/1 s i 1500 V/60 s), wysoką dokładnością mocy znamionowej ustawienie napięcia (±2%) i jego stabilność (0,8% przy zmianie napięcia wejściowego w całym zakresie i 1% w całym zakresie obciążenia - od zera do maksimum), zaawansowane zabezpieczenie przeciążeniowe (150%) z samonaprawianiem (czkawka ), niedopuszczalnie niskie napięcie wejściowe i elektrostatyka na poziomie wymagań normy EN 61000-4-2 (na powietrzu ±8 kV, styk ±6 kV). Konwertery serii TEL 8 spełniają wymagania kompatybilności elektromagnetycznej i są odporne na zakłócenia zewnętrzne o natężeniu pola do 10 V/m (norma EN 61000-4-3). Przetwornice są wykonane w metalowych obudowach aluminiowych i mają już wbudowany filtr do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych zgodnie z normą EN55022 klasa A. Zakres temperatur pracy przetworników serii TEL 8 wynosi -40 ... +80 °C z maksymalną temperaturą obudowy do +105 °C. Przetwornice mogą być stosowane w urządzeniach pracujących na wysokości do 4000 m n.p.m., posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz spełniają wymagania dyrektywy RoHS. Główne parametry elektryczne, które pozwalają dokonać wstępnego wyboru żądanego konwertera, pokazano w tabeli. 1. Pełne dane dotyczące nadajników serii TEL 8 firmy TRACO Electronic oraz łącza do uzyskiwania certyfikatów są dostępne bezpośrednio w ich karcie katalogowej.

Tabela 1

Literatura

  1. Rentyuk V. Izolowany konwerter DC/DC małej mocy: zrobić czy kupić? // Elektryk. 2012. nr 12.
  2. Rentyuk V. Nowe możliwości nowoczesnych przekształtników DC/DC: cechy podejmowania decyzji o wyborze i typowe zastosowania // Elektrik. 2015. Nr 7-9.
  3. Projektowanie tanich, wielowyjściowych przetworników DC-DC. NOTA APLIKACYJNA, Würth Elektronik eiSos 10.09.2013.
  4. Rentyuk V., Filatov V. Źródła zasilania o wysokim napięciu przebicia nad izolacją. Bezpieczeństwo przede wszystkim // Komponenty i technologie. 2016. nr 3.
  5. Steve'a Robertsa. KSIĘGA WIEDZY DC/DC: Praktyczne wskazówki dla Użytkownika. Wydanie drugie, 2015.
  1. Przetwornica DC/DC Seria TEL 8, 8 W Rev. 21 grudnia 2016 r. http://assets.tracopower.com/20170126153146/TEL8/documents/tel8-datasheet.pdf

Było już kilkanaście recenzji i ulepszeń znanego zestawu do montażu zasilacza laboratoryjnego, ale dzięki temu udoskonaleniu udało mi się uczynić go „niezależnym od transformatora”, teraz nie wymaga napięcia AC i działa świetnie z DC!

Po zakupie tego zestawu (doskonała recenzja, która była moją inspiracją, tutaj :), uważnie przeczytałem wszystkie recenzje i zrobiłem wszystko zgodnie z twoimi zaleceniami - zmieniłem diody wejściowe na Schottky'ego, wszędzie umieściłem wysokiej jakości elektrolity.

Ale pojawił się problem transformatora, albo mamy do sprzedania sowiecki ciężki, który jest gwarny i duży, a zamawianie z Chin ze względu na wagę jest drogie. Usiadłem do myślenia, dzięki recenzji Kiricha wiedziałem, że transformator służy do bezproblemowego uzyskania ujemnego napięcia zasilania wzmacniacza operacyjnego. Ale co, jeśli alternatywną metodą otrzymamy ujemne napięcie? Pomyślałem i przeprowadziłem eksperyment, dostarczając zasilanie do wzmacniacza operacyjnego z innego zasilacza laboratoryjnego. Wszystko działało idealnie, więc zamówiłem te przetworniki i postanowiłem radykalnie sfinalizować obwód.

Wszystkie ulepszenia są widoczne na zdjęciu, części, które nie są tego warte, nie można od razu odłożyć. Są to diody wejściowe (wszystkie 4 sztuki), dwie diody 1N4148, rezystor 82 omów, kondensator 47 mikrofaradów, dioda Zenera 5,1 V i rezystor 220 omów, zastępujemy je zworką.

Zamiast stabilizatora 7824 lutujemy 7805, a w miejscu podłączenia wentylatora wstawiamy kondensator (ja stawiam 330uF 16 V, można włożyć dowolny inny o podobnych parametrach), a obok kondensatora wiercimy 4 otwory, w który wstawiamy konwerter.

Inne ulepszenia z tyłu planszy można zobaczyć na poniższym zdjęciu. Dodatkowo wlutowałem równolegle z wejściowym kondensator 0,1uF na wszelki wypadek.

W otwory na nogi diod prostownika wejściowego wlutowałem przewód czerwono-czarny - teraz będzie do nich dostarczane zasilanie. Na zdjęciu dioda też nie jest lutowana, a rezystory regulacyjne są tuż na płytce, a 0,47 oma też jest na swoim miejscu. W ostatecznej wersji zamiast 0,47 oma postawię 0,1 oma, rezystory będą miały 10 zwojów, a dioda LED będzie na przednim panelu.

Zamówiłem zasilacz na 24 wolty 3 ampery, również z recenzji szanowanego Kiricha (). Pod względem ceny i wagi okazuje się tańszy niż transformator o wymaganych rozmiarach.

Na Państwa prośbę zamieszczam schemat usprawnień.

Mam nadzieję, że ta wersja będzie dla Ciebie przydatna i nie jest trudno ją powtórzyć. Z poważaniem Twoja Ania :)


planuję kupić +38 Dodaj do ulubionych Podobała mi się recenzja +85 +151

Podczas budowy dowolnego typu interfejsów przemysłowych jednym z problemów rozwiązywanych przez programistów jest kwestia konieczności zastosowania izolacji galwanicznej. A w większości przypadków odpowiedź na to pytanie zależy od konieczności rozwiązania takich problemów, jak poprawa bezpieczeństwa elektrycznego, zmniejszenie wpływu zakłóceń w trybie wspólnym, ochrona przed skutkami wysokiego napięcia, wykonanie przerwania pętli uziemienia itp. Kolejnym pytaniem, które należy rozwiązać po wyjaśnieniu konieczności wykonania izolacji galwanicznej i wybraniu elementów do wykonania izolowanego interfejsu, jest sposób zasilania linii sygnałowej. Obecnie istnieje wiele rozwiązań do implementacji izolowanych przetwornic DC/DC, ale w większości zbudowanie izolowanego interfejsu wymaga niedrogiego rozwiązania o niewielkich rozmiarach. Dla takiej aplikacji instrumenty teksańskie oferuje kierowców i . Zgodnie z zastosowaniem mikroukładu można go warunkowo podzielić przez moc obciążenia: SN6501 jest przeznaczony do mocy mniejszych niż 0,5 W, a TPS55010 - do mocy mniejszych niż 2 W. Różnice w mocy wyjściowej są określane przez obudowę i obwody wewnętrzne, więc SN6501 jest konwerterem push-pull w obudowie SOT23, a TPS55010 jest sterownikiem transformatora dla architektury Flybuck i jest zaimplementowany w 16-pinowej obudowie QFN (3x3 mm).

Ogólne informacje o SN6501

SN6501 to sterownik transformatora przeznaczony do tanich, małych rozmiarów izolowanych przekształtników DC/DC i implementujący schemat sterowania push-pull. Ten sterownik jest wykonany w pakiecie SOT23-5. Układ scalony zawiera oscylator zegarowy, obwód sterownika tranzystora i dwa N-kanałowe tranzystory MOSFET. Obwód sterujący tranzystora zawiera dzielnik częstotliwości i obwód logiczny, który dostarcza wyjściowe sygnały komplementarne bez nakładania się przedziałów czasowych (rysunek 1).

Ryż. jeden.

Częstotliwość wyjściowa oscylatora jest podawana do asynchronicznego dzielnika, który dostarcza dwa komplementarne sygnały wyjściowe niskiej częstotliwości S i /S o współczynniku wypełnienia 50%. Kolejna logika dodaje „martwą strefę” między wysokimi poziomami dwóch sygnałów. Otrzymane sygnały G1 i G2 są sygnałami sterowania bramką tranzystorów wyjściowych Q1 i Q2. Jak pokazano na rysunku 2, przed podaniem którejkolwiek z bramek sygnału sterującego (G1, G2) o poziomie logicznej jedynki, dodawany jest do niej krótki interwał, podczas którego oba sygnały są w stanie „niskim” i oba tranzystory , odpowiednio, w wysokiej impedancji. Ten krótki okres jest niezbędny, aby zapobiec zwarciu między zaciskami pierwotnymi i zapewnia tryb pracy bez nakładania się przedziałów czasowych.

Ryż. 2.

Ogólne informacje o TPS55010

TPS55010 to sterownik transformatorowy zaprojektowany do pracy w oryginalnej topologii Flybuck. Mikroukład wykonany jest w niewielkim opakowaniu QFN z podkładką termiczną. Obwód wewnętrzny zawiera regulowany generator (0,100 ... 2 MHz), z możliwością synchronizacji z sygnału zewnętrznego, obwód PWM, półmostek, zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenie napięciowe (rysunek 3). Wbudowany półmostek z regulacją prądu służy do ustawienia napięcia wyjściowego. Układ przewiduje również możliwość miękkiego startu, co zapewnia podłączenie kondensatora do zacisku SS.

Ryż. 3.

Podczas zasilania TPS55010 w topologii Flybuck transformator jest podłączony w taki sam sposób, jak w konwerterze flyback, podczas gdy stosunek napięcia wejściowego i wyjściowego jest określany jak w konwencjonalnym transformatorze/przetworniku obniżającym napięcie. Oznacza to, że napięcie wyjściowe zależy od napięcia obwodu pierwotnego i nie ma potrzeby stosowania dodatkowego transoptora (rysunek 4). Wysoka sprawność konwertera (ponad 80%) jest determinowana przez zastosowanie wbudowanych tranzystorów MOSFET do realizacji półmostka.

Ryż. cztery.

W celu uproszczenia rozwoju dostępne są gotowe transformatory do użytku z układem TPS55010, wyprodukowane przez wurth(z przekładnią 1:2,5 i izolacją galwaniczną 2,5 kV, z przekładnią 1:8, wyjściem bipolarnym i izolacją galwaniczną 2 kV).

Zasada działania konwertera push-pull

Jednym ze sposobów przesyłania napięcia z pierwotnego do wtórnego w konwerterach DC/DC jest użycie konwertera push-pull w połączeniu z transformatorem z odczepem centralnym.

Zasada działania przekształtnika push-pull jest zilustrowana na rysunku 5. W pierwszej fazie, gdy Q 1 jest zamknięty, napięcie V IN stwarza warunek do przepływu prądu przez spód uzwojenia pierwotnego, tworząc w ten sposób ujemny napięcie wokół punktu środkowego. Jednocześnie w górnej połowie uzwojenia pierwotnego napięcie jest dodatnie w stosunku do punktu środkowego i utrzymuje poprzednią wartość prądu przez Q2, który jest otwarty w obecnym stanie. W ten sposób dwa źródła napięcia, z których każde ma napięcie V IN , są połączone szeregowo i tworzą potencjał równy 2 V IN względem ziemi. Napięcie o takiej samej polaryzacji jak w uzwojeniu pierwotnym będzie w uzwojeniu wtórnym. Dlatego dioda CR 1 będzie przesunięta do przodu przez dodatni potencjał górnego wtórnego. Prąd wtórny przepływa przez diodę CR 1 , ładuje kondensator i powraca do uziemionego punktu środkowego przez obciążenie RL .

Ryż. 5.

W drugiej fazie (rysunek 5), gdy Q2 jest zamknięty, Q1 przechodzi w stan wysokiej impedancji i polaryzacja napięć w uzwojeniach pierwotnym i wtórnym jest odwrócona. W tym przypadku dolny koniec uzwojenia pierwotnego ma potencjał 2 V IN w stosunku do ziemi. Teraz CR 2 jest spolaryzowany w przód, podczas gdy CR 1 jest spolaryzowany wstecz, a prąd płynie z dolnego końca wtórnego, ładując pojemność przez diodę CR 2 i powracając przez obciążenie do zacisku środkowego.

Efekt magnesowania rdzenia

Aby zmniejszyć straty zasilania w materiale magnetycznym, należy wziąć pod uwagę efekt namagnesowania rdzenia. Rysunek 6 pokazuje idealną krzywą namagnesowania dla konwertera push-pull, gdzie B to gęstość strumienia magnetycznego, a H to natężenie pola magnetycznego. Gdy Q 1 jest w stanie przewodzącym, strumień magnetyczny zmienia się z A na A ', a gdy Q 2 zamyka się, strumień powraca z A ' do A. Różnica strumienia i odpowiednio gęstość jest proporcjonalna do iloczyn napięcia pierwotnego V P przez czas t ON , podczas którego było stosowane: B » V P ґ t ON .

Ryż. 6.

Ten produkt jest ważny, ponieważ określa namagnesowanie rdzenia podczas każdego cyklu przełączania. Jeżeli iloczyn napięcia i czasu dla dwóch faz pracy przekształtnika nie jest identyczny, to asymetria gęstości strumienia spowoduje przesunięcie krzywej B-H z położenia początkowego. Jeśli równowaga nie zostanie przywrócona, to z każdym kolejnym cyklem offset będzie się zwiększał i stopniowo transformator przejdzie w stan nasycenia.

Jednak ze względu na dodatni współczynnik temperaturowy kanału MOSFET tranzystor wyjściowy SN6501 samoreguluje nierównowagę „V t”. W przypadku dłuższego czasu ton płynący prąd stopniowo nagrzewa tranzystor, co prowadzi do wzrostu R DSon . Większy opór powoduje wzrost V DS. A ponieważ napięcie pierwotne jest różnicą między stałym napięciem wejściowym V IN a spadkiem napięcia na tranzystorze MOSFET, VP = V IN - V DS , napięcie VP stopniowo spada, przywracając w ten sposób równowagę.

Należy zauważyć, że wbrew powszechnemu przekonaniu napięcie wyjściowe (V OUT) nieregulowanej przetwornicy znacznie spada przy dużej zmianie prądu obciążenia. Różnica pomiędzy V OUT przy minimalnym obciążeniu a V OUT przy maksymalnym obciążeniu może przekraczać zakres napięcia zasilania podłączonych układów scalonych. Dlatego w celu zapewnienia stabilnego, niezależnego od obciążenia zasilania przy zachowaniu najwyższej możliwej sprawności, zaleca się zastosowanie regulatora liniowego o niskim spadku napięcia w połączeniu z przetwornicą typu push-pull. Przykładowe obwody konwertera pokazano na rysunkach 8-13.

Ryż. osiem.

Ryż. 9.

Ryż. dziesięć.

Ryż. jedenaście.

Ryż. 12.

Ryż. 13. Izolowany interfejs I 2 C do realizacji systemu akwizycji 4 wejścia/4 wyjścia

Liniowy wybór LDO

Wybierając liniowy regulator napięcia, należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

    Obciążalność prądowa regulatora powinna być nieco wyższa niż określony prąd obciążenia w produkcie. Przykładowo dla prądu obciążenia 100mA należy wybrać regulator o wydajności prądowej 100…150mA. Chociaż możliwe jest również zastosowanie regulatora o wyższych prądach, spowoduje to jednak mniejszą wydajność, ponieważ takie regulatory zwykle mają wyższy spadek napięcia.

    Aby uzyskać maksymalną wydajność, wewnętrzny spadek napięcia regulatora (VDO) przy roboczym prądzie obciążenia musi być utrzymywany na minimalnym poziomie. Dla budżetowych regulatorów 150mA jest to zwykle ~150mV przy 100mA. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, w jakich warunkach ta wartość jest podawana, ponieważ tak niska wartość jest zwykle określana w temperaturze pokojowej i może kilkukrotnie wzrosnąć wraz ze zmianami temperatury, co z kolei zwiększa wymagania dotyczące napięcia wejściowego.

Minimalne napięcie wejściowe wystarczające do utrzymania działania regulatora określa się w następujący sposób: V Imin = V DOmax + V OUTmax . Oznacza to, że aby określić najgorszy przypadek wymaganego V I, musimy wziąć maksymalne wartości V DO i V OUT określone dla danego regulatora przy danym prądzie i zsumować je. Należy również upewnić się, że napięcie wyjściowe prostownika dla danego obciążenia prądowego jest równe lub większe niż V Imin . W przeciwnym razie jakakolwiek zmiana na wejściu regulatora zostanie przekazana bez zmian na wyjście, ponieważ regulator nie będzie w stanie zapewnić stabilizacji i będzie się zachowywał jak normalny przewodnik.

Maksymalne napięcie wejściowe regulatora musi być większe niż napięcie na wyjściu prostownika bez obciążenia. Spełnienie tego warunku powoduje brak odbicia prądu do uzwojenia pierwotnego, co niweluje wpływ spadku napięcia na RDSon i osiąga maksymalne napięcie na uzwojeniu pierwotnym. Osiąga to maksymalne napięcie na uzwojeniu wtórnym: V Smax = V INmax ґ n, gdzie V INmax jest maksymalnym napięciem wejściowym przekształtnika, a n jest przełożeniem. Zatem, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu regulatora, jego maksymalne napięcie wejściowe musi być wyższe niż V Smax . Tabela 1 pokazuje maksymalne napięcia wtórne przy różnych przełożeniach zwojów powszechnie stosowanych w przekształtnikach push-pull 100mA.

Tabela 1. Wymagane maksymalne napięcia wejściowe LDO dla różnych konfiguracji konwertera Push-Pull

konwerter push-pull TAK
Konfiguracja V INmax ,V Współczynnik
transformacja
V Smaks , V V Imaks , V
Wejście 3,3 V / Wyjście 3,3 V 3,6 1,5±3% 5,6 6…10
Wejście 3,3 V / WYJŚCIE 5 V 3,6 2,2±3% 8,2 10
Wejście 5V / Wyjście 5V 5,5 1,5±3% 8,5 10

Wybór diody prostowniczej

Aby zapewnić najwyższe możliwe napięcie na wyjściu konwertera, dioda prostownicza musi mieć niewielki spadek napięcia przewodzenia. Również, gdy dioda jest używana w trybie przełączania wysokiej częstotliwości, na przykład for przy 450 kHz powinien zapewniać szybkie czasy uwalniania. Diody Schottky'ego mają obie te właściwości, dlatego zaleca się ich stosowanie w aplikacjach konwerterów push-pull. Przykładem takiej diody byłoby albo STP0520Z z typowym spadkiem 300 mV przy 100 mA. Odpowiednie dla dużych napięć wyjściowych, takich jak ±10 V i powyżej , zapewniający pracę przy napięciach 30 V.

Wybór kondensatora

W poniższych obwodach (rysunki 8…13) wszystkie pojemności są wielowarstwowymi kondensatorami ceramicznymi (MLCC). Jako kondensator odsprzęgający do zasilania zastosowano pojemność w zakresie 10...100 nF. Wejściowy kondensator wygładzający podłączony do środkowego zacisku uzwojenia pierwotnego utrzymuje w nim prądy robocze podczas przełączania. Ten kondensator powinien mieć moc znamionową od 10 do 22 mikrofaradów, aby zapewnić minimalne przeregulowanie. W przypadku dwustronnego okablowania płytki drukowanej ze specjalnie przewidzianą szyną uziemiającą, kondensator ten powinien znajdować się w pobliżu środkowego zacisku uzwojenia, co zapewni minimalną indukcyjność przewodnika. Dzięki czterowarstwowej płytce drukowanej z osobnymi warstwami masy i V IN można zainstalować kondensator w punkcie zasilania płytki. W tym przypadku, aby zapewnić minimalną indukcyjność przewodnika podczas podłączania kondensatora do warstw mocy, konieczne jest zastosowanie co najmniej dwóch równoległych przelotek w każdym punkcie przejścia.

Kondensator wygładzający na wyjściu prostownika zapewnia minimalne skoki napięcia wyjściowego. Wartość tego kondensatora powinna być rzędu 10 ... 22 mikrofaradów. Kondensator na wejściu regulatora jest opcjonalny, chociaż bazując na praktyce układów analogowych, zastosowanie małej wartości ~47...100 nF poprawia tłumienie szumów i stabilność układu podczas stanów nieustalonych.

Wybór kondensatora na wyjściu regulatora zależy od wymagań dotyczących stabilności regulatora przy danym obciążeniu. Ten kondensator stabilizuje wewnętrzny obwód sterujący i jest wskazany w arkuszu danych mikroukładu. W większości przypadków wystarczy zastosowanie kondensatora ceramicznego o pojemności 4,7 ... 10 μF o niskiej rezystancji efektywnej. Więc dla rodziny TPS763xx wystarczy użyć kondensatora 4,7 uF.

Wybór transformatora

Jednym z kryteriów wyboru izolowanego transformatora przekształtnikowego DC/DC jest produkt Vt. Prawidłowo dobrana wartość tego parametru zapobiegnie nasycaniu się cewki transformatora. W tym celu iloczyn Vt transformatora musi być większy niż maksymalny iloczyn Vt zastosowany przez sterownik. Maksymalne napięcie wyjściowe SN6501, jest to znamionowe napięcie wejściowe +10%. Maksymalny czas podania danego napięcia na uzwojenie pierwotne przez sterownik SN6501 wynosi pół cyklu najniższej możliwej częstotliwości przy danym napięciu wejściowym. Zatem minimalne wymagania dla iloczynu Vt transformatora są określone przez następującą zależność:

,

W odniesieniu do zastosowania sterownika SN6501 otrzymujemy:

dla napięcia zasilania 3,3 V i

dla napięcia zasilania 5 V.

Dla większości transformatorów małej mocy z wyjściem punktu środkowego wartości parametru Vt mieszczą się w zakresie 22…150V µs przy typowych wymiarach 10x12mm. Jednocześnie transformatory zaprojektowane specjalnie dla PCMCIA zapewniają najniższe 11 V µs i mają znacznie zmniejszony rozmiar 6x6mm.

Chociaż większość dostępnych transformatorów spełnia wymagania Vt i może być używana w połączeniu z SN6501, inne ważne parametry, takie jak napięcie izolacji, moc transformatora, współczynnik transformacji powinny być również brane pod uwagę przed ostatecznym wyborem transformatora do projektu źródła.

W zależności od wymagań produktu co do wartości izolacji galwanicznej dobierany jest transformator zapewniający niezbędną izolację w zakresie 0,5...6 kV.

Ponadto transformator musi mieć współczynnik transformacji, który umożliwi opracowywanemu konwerterowi działanie przy wymaganych prądach obciążenia i w całym zakresie temperatur.

Minimalna przekładnia jest określona przez stosunek minimalnego napięcia w uzwojeniu wtórnym do minimalnego napięcia w uzwojeniu pierwotnym pomnożony przez współczynnik korygujący uwzględniający sprawność transformatora:

Wartość V Smin (rys. 7) powinna być taka, aby przy maksymalnym spadku na diodzie V Fmax na wejściu regulatora było podane napięcie wystarczające do jego dalszej pracy.

Ryż. 7.

Wykorzystując dane z poprzedniego rozdziału do obliczenia minimalnego napięcia wejściowego regulatora i dodając do tej wartości V Fmax, otrzymujemy minimalne wymagane napięcie uzwojenia wtórnego.

Aby obliczyć minimalne napięcie w uzwojeniu pierwotnym VPmin, należy od minimalnego możliwego napięcia na centralnym zacisku VINmin odjąć maksymalne możliwe napięcie dren-źródło przełącznika tranzystorowego VDSmax. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że V DSmax jest iloczynem maksymalnej wartości R DSon i I D dla danego napięcia zasilania.

W ten sposób otrzymujemy:

Korzystając z wyrażeń na V Pmin i V Smin otrzymujemy wyrażenie do obliczenia minimalnego współczynnika transformacji:

Jako przykład obliczenia minimalnego współczynnika transformacji weźmy obwód konwertera o napięciu wejściowym V IN \u003d 3,3 V i napięciu wyjściowym V OUT \u003d 5 V. Jako pozostałe elementy wybierzemy diodę prostowniczą i stabilizator liniowy obwodu . Ze specyfikacji urządzeń dla obciążenia 100 mA i temperatury 85 ° C otrzymujemy następujące wartości: V Fmax = 0,2 V, V DOmax = 0,2 V, V OUTmax = 5,175 V. Ponieważ napięcie zasilania SN6501 wynosi 3,3 V otrzymujemy V INmin = 3,234 V, również ze specyfikacji dla SN6501 przyjmujemy wartości R DSmax = 3 Ohm i I Dmax = 150 mA. Podstawiając powyższe dane do wzoru na współczynnik przekształcenia otrzymujemy wartość minimalną:

Większość dostępnych na rynku transformatorów do przekształtników typu push-pull od 3…5 V ma przełożenie 2,0…2,3 z dokładnością ±3%

Przykłady gotowych transformatorów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Transformatory do użytku z SN6501

Współczynnik
transformacja
VxTELEWIZJASM Galwaniczny
odsprzęganie, V (rms)
Aplikacja, V Korzystanie z LDO Nazwa
1…1,3 11 2500 5…5; 3,3…3,3 TAk
1…1,5 34,4 2500 5…5; 3,3…3,3 TAk
1…2,2 21,5 2500 3,3…5 TAk

Przykłady gotowych rozwiązań

Rysunki 8…13 pokazują, w jaki sposób SN6501 i TPS55010 mogą być używane do implementacji izolowanych interfejsów w systemach 3,3 V. W przypadku systemów 5 V konieczna będzie tylko zmiana przełożenia skrętu i wybór odpowiedniego regulatora tam, gdzie jest to wymagane.

Przykłady implementacji izolowanego interfejsu , zasady selekcji zostały opisane we wcześniejszym artykule. Należy również zwrócić uwagę na zastosowanie precyzyjnych źródeł napięcia odniesienia i (rysunki 12, 13), których zastosowanie w połączeniu z przetwornikiem DAC/ADC pozwala na opracowanie bardzo precyzyjnych układów pomiarowych.

wnioski

Korzystanie z kompaktowych sterowników (SOT23-5) oraz (QFN16) wraz z dostępnymi niskoprofilowymi transformatorami zapewnia proste, zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie dla galwanicznie izolowanego źródła zasilania. Rozwiązanie to zostało z powodzeniem wykorzystane do zasilania różnego rodzaju interfejsów przemysłowych ( CAN, RS-485, SPI itp.). Aby zapewnić szybki rozwój galwanicznie izolowanych interfejsów i przetestować funkcjonalność tego rozwiązania, Texas Instruments dostarcza zarówno same przykładowe sterowniki, jak i standardowe konstrukcje oraz płytki rozwojowe.

Uzyskiwanie informacji technicznych, zamawianie próbek, dostawa - e-mail:

Przetwornice napięcia DC/DC mogą być stosowane w różnych urządzeniach, takich jak komputery i elektronika, zautomatyzowane systemy sterowania, systemy komunikacji itp.

Przetwornice DC/DC to kompletne funkcjonalnie urządzenia przetwarzające napięcie DC na DC. Takie urządzenia znajdują szerokie zastosowanie w tzw. rozproszone systemy zasilania dla diod LED, w których wyprostowane i filtrowane napięcie sieci pierwotnej jest albo bezpośrednio rozprowadzane w zasilanym systemie, albo konwertowane przez konwerter DC/DC (lub kilka konwerterów), który zapewnia wymagany poziom napięcia i prądu dla każdego konkretnego Załaduj.

Sekcja została zestawiona w kolejności zwiększania mocy przekształtników DC/DC. W opisie każdej serii konwerterów przedstawiono:

  • wizyta, umówione spotkanie,
  • funkcjonalność,
  • Zakres temperatury pracy,
  • wielkość niestabilności i
  • amplituda tętnienia napięcia wyjściowego.

Podano charakterystyki bezpieczeństwa - wytrzymałość elektryczną i rezystancję izolacji między stykami wejściowymi i wyjściowymi modułów. Wszystkie przetworniki napięcia DC/DC są izolowane galwanicznie.

Dla każdej serii przetworników podana jest waga produktu, podane są rysunki wymiarowe. Nasi projektanci przestrzegają zasad ciągłości, standaryzacji i unifikacji, a prace nad ulepszaniem rozwiązań trwają. Konstrukcyjnie przetworniki MMP-Irbis o mocy do 200W wykonane są w metalowych obudowach (z wyjątkiem jednostek jedno- i dwuwatowych), wypełnionych masą (również własnej konstrukcji) i przystosowane do montażu na płytce drukowanej . Układ wniosków odpowiada normom zagranicznym. Zalecana temperatura lutowania podczas instalacji to 260ºС. Żywotność modułów wynosi 15 lat. Okres gwarancji producenta wynosi 36 miesięcy.