
- •1.Назначение, классификация и структурные схемы вторичных источников электропитания.
- •2. Однофазный однополупериодный неуправляемый вентильный блок: принцип действия, параметры, достоинства, недостатки.
- •3. Двухфазный двухполупериодный неуправляемый вентильный блок: принцип действия, параметры, достоинства, недостатки.
- •4. Однофазный мостовой неуправляемый вентильный блок: принцип действия, параметры, достоинства, недостатки.
- •5. Трехфазный неуправляемый вентильный блок с отводом от нулевой точки: схема, параметры, достоинства, недостатки
- •6. Трёхфазный мостовой неуправляемый вентильный блок: схема, параметры, достоинства, недостатки.
- •7. Выпрямители с умножением напряжения: принцип действия. Область применения
- •8.Выпрямитель с ёмкостно-активной нагрузкой: схема, принцип действия, особенности.
- •9. Выпрямитель с активно-индуктивной нагрузкой: схема, принцип действия, особенности.
- •11. Электронный фильтр с высоким выходным сопротивлением.
- •12. Электронный фильтр с малым выходным сопротивлением.
- •13. Внешние характеристики (нагрузочная способность) вторичных источников электропитания. Регулирование выходного напряжения.
- •14. Стабилизаторы напряжения и тока. Назначение, классификация, характеристики, основные параметры.
- •15. Однокаскадные псн параллельного типа.
- •16. Многокаскадные псн параллельного типа.
- •2 4. Интегральные стабилизаторы напряжения; способы включения.
- •27. Системы импульсно-фазового управления
- •28. Повышающие стабилизаторы с импульсным регулированием. Принцип действия.
- •29. Понижающие стабилизаторы с импульсным регулированием. Принцип действия.
- •30. Инвертирующие стабилизаторы с импульсным регулированием. Принцип действия.
27. Системы импульсно-фазового управления
СИФУ – обеспечивает
преобразование переменного входного
сигнала
в последовательность
управляющих импульсов силовых тиристоров.
Фазовый сдвиг импульсов относительно
точки естественной коммутации определяется
величиной и значением напряжения
.
ФСУ – фазо смещающее ус-во, обеспечивает задание α.
ВФ – выходной формирователь, обеспечивает импульсы управления по форме, длительности и амплитуде.
Далее импульсы управления передаются в силовую часть. Для исключения силовой части от СУ используют импульсные трансформаторы или опто пары. В СУ может присутствовать обратная отрицательная связь.
28. Повышающие стабилизаторы с импульсным регулированием. Принцип действия.
В силовой цепи стабилизатора с последовательным включением дросселя и параллельным включением транзистора конденсатор С непосредственно участвует в процессе преобразования. Он снабжает энергией нагрузку на этапе заряда дросселя L, когда насыщен транзистор VТ. длительность этого этапа равна tи = kз T. При закрытом транзисторе дроссель, разряжаясь через диод VD, обеспечивает поступление энергии в нагрузку и на подзаряд конденсатора. Выходное напряжение стабилизатора с такой силовой цепью
Uвых = Uвх/(1- kз)
всегда больше входного и поэтому его называют повышающим.
29. Понижающие стабилизаторы с импульсным регулированием. Принцип действия.
В стабилизаторе с последовательным транзистором и последовательным дросселем транзистор, открываясь на часть периода tи = kз T , включается в цепь заряда дросселя L, последовательно с нагрузкой. При закрытом транзисторе дроссель разряжается через диод на нагрузку. Конденсатор С в данной схеме силовой цепи в основном процессе преобразования не участвует, а служит лишь для дополнительной фильтрации выходно- го напряжения. Выходное напряжение стабилизатора
Uвых = kз Uвх
всегда меньше входного, поэтому данный стабилизатор называется понижающим.
30. Инвертирующие стабилизаторы с импульсным регулированием. Принцип действия.
При параллельном дросселе и последовательном транзисторе заряд дросселя происходит при насыщенном транзисторе. В нагрузку на этом этапе поступает энергия, запасенная в конденсаторе С. При закрытом транзисторе дроссель, разряжаясь, восполняет заряд конденсатора. Выходное напряжение стабилизатора с такой силовой цепью по абсолютной величине может быть как больше, так и меньше входного
Uвых = Uвх kз /(1- kз)
но имеет противоположную входному полярность. Такой стабилизатор называют инвертирующим. В нём, как и в предыдущей схеме, конденсатор непосредственно участвует в процессе преобразования энергии.
31. Импульсные стабилизаторы с релейным управлением. Принцип действия.
34. Прямоходовый однотактный преобразователь напряжения с самовозбуждением.
К недостаткам прямоходового преобразователя следует отнести сложную схему и недостаточное использование транзистора.
Достоинства – повышенная мощность.
35. Регулиремый однотактный преобразователь напряжения.
Применяют при выходных мощностях ИВЭП до 200Вт
36. Регулируемый двухтактный преобразователь напряжения.
L3 – обмотка размагничивания трансформатора во время паузы.
Применяют при выходных мощностях > 200Вт