
- •Прямое включение p-n перехода.
- •Обратное включение p-n перехода.
- •Классификация диодов.
- •Спрямленная характеристика диодов.
- •Простейший стабилизатор напряжения с использованием стабилитрона.
- •Простейший стабилитрон напряжения с использованием статиэлектрона.
- •Биполярные транзисторы.
- •Входные характеристики полярного транзистора включенного в схему с общим эмиттером.
- •1. Режим отсечки транзистора
- •2. Активный режим
- •3. Режим насыщения
- •Полевой транзистор с изолированным затвором.
- •Устройство и принцип действия транзистора с затвором в виде p-n-перехода.
- •Устройство и принцип действия.
- •Обратное включение тиристора.
- •Двухтранзисторная модель тиристора.
- •Временные диаграммы, поясняющие работу тиристора.
- •Типы и условнографические изображения тиристоров.
- •Современные полевые и биполярные транзисторы.
- •Биполярный транзистор с изолированным затвором.
- •Выпрямители.
- •Однофазный двухполупериодный неуправляемый выпрямитель.
- •Временные диаграммы поясняющие работу схемы.
- •Трехфазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель.
- •Временные диаграммы
- •Стабилизированный выпрямитель Фундаментальная схема стабилизированного выпрямителя.
- •Транзисторный широтно-импульсный регулятор напряжения постоянного тока. (импульсный преобразователь напряжения постоянного тока)
- •Транзисторный широкоимпульсный регулятор напряжения переменного тока.
- •Тиристорный параллельный инвертор тока
- •Тиристорный инвертор ведомый сетью
- •Усилители.
- •Обобщенная схема усилителя.
- •Амплитудная характеристика.
- •Усилитель напряжения переменного тока на биполярном транзисторе (схема с общим эмиттером).
- •Переменных составляющих сигнала с использованием h-параметров.
- •Двухконтактный усилитель мощности с трансформаторным выходом.
- •Дифференциальный усилительный каскад постоянного тока.
- •Амплитудная характеристика.
- •Триггеры
- •Асинхронный sr-триггер.
- •Мультивибратор на операционном усилителе.
- •Компаратор
- •Триггер Шмитта
- •Генератор синусоидальных колебаний на операционном усилителе.
- •Аналого-цифровой преобразователь.
- •Суммирование двоичных чисел.
Стабилизированный выпрямитель Фундаментальная схема стабилизированного выпрямителя.
где
-
коэффициент обратной связи
При
увеличении напряжения сети переменного
тока в первый момент времени напряжение
на нагрузке увеличивается, за счёт этого
так же увеличивается напряжение обратной
связи, поэтому ε уменьшается,α увеличивается
и за счёт увеличения угла α, напряжение
на нагрузке уменьшается и возвращается
на прежний уровень.
Транзисторный широтно-импульсный регулятор напряжения постоянного тока. (импульсный преобразователь напряжения постоянного тока)
Временные диаграммы
Допущение
При построение временных диаграмм были приняты следующие допущения: напряжение на конденсаторе С полностью сглажено и равно Ud выходное напряжение не управляемого напряжение. Транзистор V1 и диод V2 являются идеальными элементами без потерь. При наличие тока управления транзистор V1 открыт напряжение коллектора-эмитера равно 0.
Ток управление равен 0 V1 закрыт
Сглаживающий дроссель Ld предназначен для сглаживания пульсации тока протекающего через нагрузку.
На временном интервале от 0 до T импульса транзистор V1 открыт ток протекающий через на грузку замыкается по цепи C-V1-Ld-Rn-C и не значительно нарастает под действием напряжения Ud- напряжение на конденсаторе C
На временном интервале от T импульса до Т V1 закрыт V2 открыт ток протекающий через нагрузку замыкается по цепи V2-Ld-Ln-V2, ток протекает за счет энергии запасенным в сглаживающем дросселе Ld, на этом временном интервале ток нагрузки не значительно снижается
-макс
значение sin-ой
составляющей для катой гармоники
переменной составляющей напряжение на
выходе выпрямителя
Схема замещения для расчёта переменной составляющей тока, протекающего через нагрузку
Такие источники питания применяются для регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока, для регулирования тока сварки
Транзисторный широкоимпульсный регулятор напряжения переменного тока.
Временные диаграммы
На вход
транзисторного преобразователя поступает
напряжение
от неуправляемого выпрямителя (НУВ), с
помощью Т-образного сглаживающего
фильтра (
).
Оно полностью сглажено и
.
С помощью управляющего устройства на
силовой транзистор V1
под импульсным управлением Тим
(Iб
VT1), f=1/T, при анализе данной схемы принимаем
допущения:
При построении временных диаграмм и анализе работы схемы принимаем допущение, что транзистор и диод являются идеальными элементами без потерь при наличие управляющего импульса
Ток управления больше 0 транзистор открыт – режим насыщения
Ток управления равен 0 транзистор закрыт – режим отсечки
Под действием управляющего устройства транзисторы периодически открываются закрываются. С помощью У У осуществляется сдвиг по фазе между управляющими импульсами (V1 V2)(V7 V8)
На интервале одновременно существующем импульсу управления у транзистора V1 V8 – открыты между точками А Б схемы приложено положительное напряжение с амплитудой Ud .
На интервале одновременно существующем импульсу управления у транзистора V2 V7 – открыты между точками А Б схемы приложено отрицательное напряжение с амплитудой Ud.
Элементы схемы LС представляют собой последовательный фильтр
От 2ta до Т/2 и от Т/2+2ta до Т ток через нагрузку протекает за счет энергии источника питания Ud
На всех остальных временных интервалах ток через нагрузку протекает за счет энергии запасенных в элементах последовательного фильтра.
Лекция№10