- •Бокуняев а.А., Горбачев б.В., Китаев в.Е., «Электротехнические устройства связи», м., Радио и связь, 1988г.
- •Введение Роль, значения и функции эпу
- •1.Требования предъявляемые к эпу
- •2.Схема построения источников питания радиоаппаратуры
- •3.Характеристика источника питания.
- •Дроссели и трансформаторы
- •Назначение, классификация дросселей и трансформаторов.
- •2. Параметры катушки с ферромагнитным сердечником
- •3. Уменьшение влияния постоянной подмагничивания в дросселе
- •4. Потери в магнитопроводе
- •5. Режим холостого хода трансформатора.
- •6. Рабочий режим
- •Автотрансформаторы.
1.Требования предъявляемые к эпу
Технические требования определяют свойства ЭУ как элемента обеспечивающего качественную работу всей системы. К ним относятся:
необходимая точность работы
достаточная чувствительность
минимальная инерционность
Эксплуатационные требования определяются условиями в которых должно работать ЭПУ.
высокая надежность
стабильные характеристики во времени в том числе при колебаниях напряжения и частоты, изменения нагрузки и вследствие естественного старения. Должен обеспечиваться необходимый срок службы (когда технические требования выполняются)
климатическая стойкость
виброустойчивость
Конструкционные требования определяют реализацию ЭПУ в конкретной автоматической системе. К ним относятся:
род тока и частоты необходимой для работы
допустимые габариты и вес
взаимозаменяемость стандартных элементов
Технологические требования определяются условиями производства и монтажом ЭПУ:
технологичность конструкции
пригодность для крупно-серийного выпуска
стандартизация деталей
удобство монтажа
Экономические требования определяются рентабельностью применяемого ЭПУ:
стоимость ЭПУ
стоимость потребляемой энергии
Требования безопасности, обеспечивающие безопасные условия работы:
безопасность применения в определённых условиях работы
уровень создаваемых акустических шумов и помех
2.Схема построения источников питания радиоаппаратуры
Если средства электропитания конструктивно выполнены в виде самостоятельного блока, то их называют источниками электропитания.
Представление о входящих в источник электропитание функциональных устройствах, их роли в процессе преобразования энергии и взаимодействий дает структурная схема:
Рис.1 Структурная схема
Рассматриваем: схема представляет собой как бы один канал источника питания. Современные источники является многоканальными.
Во многих системах применяют не один, а несколько первичных источников резкого типа, обеспечивающих энергоснабжение в различных условиях работы. В этом случае ветвление структурной схемы происходит в направлении, противоположном тому, которое было в многоканальном источнике.
С целью повышения КПД источника и его конструктивного упрощения применяют функциональные звенья, которые решают не одну, а ряд задач. Например, применив регулируемые инвертор и управляя его выходным напряжением так, чтобы на выходе выпрямителя создавалось стабилизированное напряжение, можно получить заданное качество выходного напряжения и без выходного стабилизатора.
Существуют и другие компоновки структуры.
Рис.2 Схемы источников вторичного электропитания.
Инверторы и преобразователь имеют
малые габариты, высокую надежность и
КПД, поэтому их стали применять во
вторичных источниках питания с
бестрансформаторным входом. Нагрузка,
включаемая на выход ИВЭП обычно
представляют активным сопротивлением,
поглощающим ту же мощность, что и питаемое
устройство.
.
Нелинейность реальной нагрузки приводит
к тому, что такая замена не является
полной.
- дифференциальное сопротивление
нагрузки.
Рис3.
В процессе работы питаемого устройства потребляемый им ток колеблется. Быстрые колебания тока с частотой, равной или большей частоты выпрямленного переменного напряжения не сказываются на выходном напряжении, так как сглаживаются накопительными элементами его фильтра и в первую очередь конденсатором с большей емкостью.
