Convertidor de 12V a 325v - 400v DC DC

Tengo algunos problemas para diseñar un convertidor HV DC DC. Tengo entrada de 12v. El dispositivo que necesita voltajes tan altos es un sensor UVTRON de Hamamatsu. Los dispositivos necesitan una tensión de alimentación de 325V a 400V (+-25V). La hoja de datos se puede encontrar aquí . Debido a que no estamos seguros de qué sensor usaremos, necesitamos cambiar fácilmente de uno a otro, se permite la soldadura. En el diseño final se arreglará.

La potencia requerida es muy baja y, como tales, los diseños que encuentro flotando en la web no siempre son excelentes para esta aplicación debido a la seguridad.

Mi enfoque actual es usar un transformador (750311468 de Wurth Elektronik, por ejemplo) y usar un controlador mosfet + (que ya tengo) para convertir la señal de CC en una onda cuadrada. Sin embargo, con voltajes tan altos, no estoy seguro de si el enfoque que estoy tomando es el correcto. Además, los peligros involucrados hacen que esto sea un gran riesgo. No quiero que el transformador libere toda su corriente en un estado saturado en una persona.

También observé la topología de Cockcroft-Walton, pero en las simulaciones parece imposible obtener el voltaje lo suficientemente preciso.

¿Conocen topologías que me dan un voltaje entre 300 V y 400 V y son "seguras" para usar en esta aplicación?

En "productos relacionados" hay fuentes de alimentación listas para usar diseñadas para suministrar ese alto voltaje que necesita. ¿Por qué no usar uno de esos? El diseño de un suministro de AT de este tipo requiere tiempo y experiencia.
Si desarma una cámara de un solo uso con flash, puede tener una fuente de más de 300 voltios funcionando desde una sola celda AA. Retire el condensador grande de 120uF y reemplácelo con 0.1uF por seguridad. ¡Probablemente no sea muy diferente en topología del suministro adecuado que puede comprar en UVTRON! Ni esto ni un Cockcroft Walton le darán un lazo abierto de voltaje preciso o estable, necesitará retroalimentación. Estoy seguro de que el suministro adecuado de UVTRON usa retroalimentación para controlar su voltaje de salida.
400 V no es alto voltaje. :-)
@FakeMoustache Sé que hay suministros listos para usar disponibles, sin embargo, estos son más caros de lo que nos gustaría. Además, el factor de forma podría optimizarse para nuestro dispositivo. ¡También hay varios otros factores que hacen que sea mejor para nosotros implementar el UVTRON! en nuestro diseño completo.

Respuestas (3)

Este es un diseño bastante trivial en lo que respecta a los diseños de fuente de alimentación, si sabe cómo y no es más peligroso de usar que un tubo indicador de neón. Todavía se necesita la habilidad y el cuidado adecuados,

Le sugiero encarecidamente que siga los consejos del fabricante en la hoja de datos.

Francamente, sus suposiciones incorrectas, hasta ahora, dígame que su mejor opción es la placa de suministro en miniatura y los cables del Mfg.

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Gracias por tu respuesta. Puedo ver que estoy sobre mi cabeza aquí. Actualmente estamos usando esos convertidores DC-DC. ¿Le gustaría señalar las suposiciones incorrectas, porque lo único que aprendí ahora es que debo usar el tablero de referencia?
Comienza a leer las especificaciones y comprende que todos sus requisitos se dan en las especificaciones publicadas. Seguridad, tamaño del voltaje de alimentación. Luego obtenga el costo. Dado que no ha declarado sus requisitos, incluso si es portátil o no, cuántos está comprando, su presupuesto, etc., para comenzar a hacer una lista de "imprescindibles" y agradables de tener. Usted prueba los sensores potenciales primero y luego diseña/elige/compra la fuente de alimentación necesaria después, a menos que ya lo sepa. "También observé la topología de Cockcroft-Walton, pero en las simulaciones parece imposible obtener el voltaje lo suficientemente preciso". Es falso. (uno solo tiene que entender las proporciones Z y cargar err.

Sin embargo, con voltajes tan altos, no estoy seguro de si el enfoque que estoy tomando es el correcto. Además, los peligros involucrados hacen que esto sea un gran riesgo. No quiero que el transformador libere toda su corriente en un estado saturado en una persona.

La conclusión es esta: una fuente de alimentación sin protección que proporciona 400 voltios a corrientes de hasta 200 mA es letal: -

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Por lo tanto, debe asegurarse de que sea seguro mediante el uso de enclavamientos y aislamiento.

¿Conocen alguna topología que me dé un voltaje entre 300 V y 400 V y que sea "segura" para usar en esta aplicación?

No, el suministro es peligroso, debe diseñar la seguridad restringiendo el acceso, usando técnicas de doble aislamiento, clasificando correctamente los componentes y usando enclavamientos. También puede considerar usar algo similar a un dispositivo de corriente residual (GFCI en los EE. UU.) para desconectar la energía en caso de que alguien tome corriente debido a tocar una parte activa.

El tubo está conectado a través de 10 MOhm al HVPSU en la nota de aplicación, por lo que la corriente constante es baja, mientras que estas corrientes altas son los límites de resistencia del tubo cuando pulsa durante el funcionamiento alimentado desde el condensador de retención de 220 pF. No creo que la fuente de alimentación tenga que ser muy peligrosa, pero ciertamente puede serlo si puede generar más corriente de la necesaria.

Este es un problema similar al de una fuente de alimentación de tubo nixie (180 V CC) y se puede lograr con un regulador de voltaje de conmutación.

Los diseños populares usan un MAX1771 .

Nota: no es seguro.