
- •Умножители напряжения
- •2 Схема
- •Стабилизаторы напряжения
- •Линейные стабилизаторы
- •Стабилизатор на основе стабилитрона
- •1 Схема
- •Последовательное включение стабилитрона
- •2 Схема
- •3 Схема
- •4 Схема
- •5 Схема Транзисторные генераторы тока
- •Компенсационные стабилизаторы
- •Интегральные схемы стабилизаторов напряжения
- •Однотактный преобразователь
- •Двухтактные преобразователи
- •Система регулируемого выходного напряжения с помощью шин и чин
- •Схемотехника узлов ибп
- •Регулировка переменного напряжения. Управляемый и неуправляемый дроссель насыщения
- •Управляемые выпрямители на тиристорах
- •Параметры и характеристики одноразовых гальванических источников питания
- •Ионисторы
Управляемые выпрямители на тиристорах
Широкое применение тиристоров при регулировании напряжения объясняется следующими их преимуществами по сравнению с рассмотренными ранее схемами:
Большая экономичность вследствие малого падения напряжения в проводящем состоянии (около 2 В)
Высокая скорость регулирования, позволяющая обеспечить стабилизацию выпрямленного напряжения и осуществить защиту выпрямителя от нагрузок и коротких замыканий
Меньшая необходимая мощность управления
Меньшая габаритная масса и размеры
Параметры и характеристики одноразовых гальванических источников питания
Гальванические источники питания (гип), являющиеся первичными химическими энергии постоянного тока, преобразуют химическую энергию активных веществ непосредственно в электрическую энергию. К ним относятся собственно гальванические элементы и составленные на основе этих элементов батареи.
Следовательно, батареи содержит два и более гальванических элементов, включенных последовательно. С позиции химии гальванические элементы подразделяются на одноразовые и многоразовые. Элементы, называются многоразовыми.
Топливные источники питания
Главной особенностью топливных источников питания (ТИП) является полное отсутствие износа.
В настоящее время уже серийно выпускаются электростанции на топливных элементах мощностью до 200 кВт.
Топливные источники питания надёжно работают при низких температурах.
В процессе работы ТИП нагреваются до 50…100, поэтому они не применяются в мобильных телефонах и ноутбуках.
Основным недостатком метаноловых элементов является токсичность топлива, т. Е. в процессе работы метаноловых батарей образуются вода и углекислый газ, который попадает в атмосферу.
К первичным также относятся электромашинные ИП, которые рассматриваются в гл. 11.
Интеллектуальные источники питания
Микрочип, установленный внутри интеллектуальных источников питания, обменивается данными с зарядным устройством и выдает пользователю сведения об их состоянии.
Выпускаются различные типы интеллектуальных батарей, различающиеся производительностью, числом функций и стоимостью.
В более современной группе интеллектуальных батарей обеспечивается индикация состояния заряда.
В конце 1990-х годов была разработана архитектура интеллектуальных батарей с одно- и двухпроводниковыми системами считывания степени их заряда, называемой SoC.
Ионисторы
Ионисторы - это конденсаторы с двойным электрическим слоем.