Sida 4

Dimensionering av filterkondensator.

Ta en rejäl titt på denna graf:

Bilden visar nämligen en trafo på 50 VA som ger 24 Volt. Ganska likt vårt projekt eller hur...
Efter likriktaren har man satt en elektrolytkonding på 3500 uF.
Som ni kanske minns, så ger en trafo 1,4 * växelspänningen efter likriktning.
Dessutom ger själva trafon något mer än 24 V när den är obelastad (tomgång).
(När det står 24 Volt 50 VA i databladet på en trafo, så betyder det oftast att den lämnar 24 V vid belastningen 50 VA).

Vad grafen visar är att likspänningen över kondensatorn är ca 36 Volt när vi ej har belastning.
När vi ökar belastningen så sjunker spänningen. Vid 2A har vi endast 28 Volt. Hänger ni med?

I grafen kan vi även utläsa hur stort rippel vi har. Det mäts i Volt och anger skillnaden mellan vågdal och vågtopp.
Vid 2A belastning har vi ca 4 Volt rippel enligt grafen.
 

Nästa graf är en lathund som visar hur mycket rippel vi får beroende på hur stor konding vi väljer.

Visst, den lathunden är bra att ha. En annan fråga som måste få ett svar är hur mycket rippel vi accepterar?
Letar man i litteraturen så får man lite olika svar. En tumregel jag ofta sett är att man ska ha 5000uF per Ampere.
(10000 uF för 2 A alltså).

Det beror faktiskt även på användningsområdet. Ska vi driva en elmotor eller en lampa så bryr man sig kanske inte, men gäller det en förstärkare till stereon så är det inte roligt om det bara låter bruuuumm...

Men...en filterkondensator är bara första åtgärden för att minska rippel.
I en spänningsregulator sker nämligen en kraftig filtrering av rippel....mer om det senare.
Av de mail jag får så ser jag dock att många inte känner till den undertryckning av rippel som sker i en spänningsregulator,
utan man tror att allt endast beror på filterkondensatorn.

Nuförtiden finns det bättre hjälpmedel än enkla lathundar, nämligen programvara som kan simulera ovanstående.
Jag använder PSU designer som kan laddas hem gratis. Där knappar man in värden på de komponenter vi talat om,
och vips så får man ut fina grafer som visar hur spänningen ser ut på olika ställen i schemat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till nästa sida (Mer om kondensatorn)

Tillbaks till Elektroniksidan