При открытом состоянии транзистора – tu, дроссель подключен параллельно к источнику питания. Диод VD при этом заперт и ток в нагрузку поступает за счет конденсатора. В интервал to, когда VT заперт, открывается диод VD и ток в нагрузку отдается дросселем. При этом полярность напряжения на нагрузке изменяется на противоположное.
Формулы для расчета емкости и индуктивности аналогичны предыдущим.
Микросхема А78G40.
Специальная микросхема стабилизатора к которой подвешивается конденсатор и резистор. Выпускается в DIP – корпусе. Uвых от 2,5 до 40 В.
Iпотр не более 3,5 мА;
Imax через ключ транзистора = 1,5 А;
f генерации от 100 Гц до 100 кГц задается внешним конденсатором подключенным к 12 ноге на землю.
Понижающий стабилизатор на основе МС А78G40.
Ст – служит в целях задания требуемой частоты генерации генератора.
Rдт – служит целям определения пикового значения тока через дроссель (сопротивление датчика тока).
При пиковом значении тока через дроссель, сопротивление Rдт является датчиком тока. Падение напряжения Uдт должно быть 0,33 В.
В любой момент времени, когда Uвых>Uоп в соответствующем делителе с выхода компаратора на вход вентиля и постоянный сигнал низкого уровня, вызывают отключение транзистора VT1. После того как Ст разрядится генератор снова включает транзистор VT1 и держит его включенным до тех пор, пока не будет достигнуто пиковое значение тока через Rдт. Если выходное напряжение упало, то средний ток через катушку индуктивности увеличится, при этом увеличится tu (длительность включенного состояния VT1). Так как большое время уходит на нарастание тока в катушке индуктивности до пикового значения, а это приводит к подъему Uвых к исходному уровню.
Если Uвых увеличивается, то магнитное поле катушки индуктивности уменьшается, следовательно при включенном состоянии VT1 ток быстрее достигает пикового значения. Это снижает время tu, а с ним и выходное напряжение.
Таким образом, когда Uвых>Uоп, компаратор включает VT1, снижая тем самым tu, а следовательно и выходное напряжение.