
- •Часть 1
- •Глава 1 Общие сведения об электропитании устройств связи 8
- •Глава 2 Трансформаторы 12
- •Глава 3 Аккумуляторы 18
- •Глава 4 Автономные источники питания 31
- •Глава 5 Выпрямление переменного тока 37
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1 общие сведения об электропитании устройств связи
- •1.1 Современное состояние устройств электропитания. Перспективы развития
- •1.2 Понятие об электроустановке предприятия связи
- •1.3 Виды источников энергии, используемых для питания аппаратуры связи
- •Глава 2 трансформаторы
- •2.1 Общие сведения, классификация и принцип действия трансформатора
- •2.2 Силовые трансформаторы
- •2.3 Измерительные трансформаторы тока
- •2.4 Измерительные трансформаторы напряжения
- •2.5 Автотрансформаторы
- •2.6 Трехфазные силовые трансформаторы
- •Глава 3 аккумуляторы
- •3.1 Свинцовые аккумуляторы, общие сведения
- •3.2 Конструкция свинцовых аккумуляторов
- •3.3 Работа свинцового аккумулятора
- •3.4 Электрические параметры свинцовых аккумуляторов
- •3.5 Эксплуатация свинцовых аккумуляторов
- •3.6 Способы заряда свинцовых аккумуляторов
- •3.7 Неисправности свинцовых аккумуляторов
- •3.8 Меры безопасности
- •3.9 Щелочные аккумуляторы
- •3.10 Конструкция щелочного аккумулятора
- •3.11 Работа щелочного аккумулятора
- •3.12 Электрические параметры щелочных аккумуляторов
- •3.13 Эксплуатация щелочных аккумуляторов
- •3.14 Неисправности щелочного аккумулятора
- •3.15 Современные типы аккумуляторов
- •Глава 4 автономные источники питания
- •4.1 Общие сведения об автономных источниках питания
- •4.2 Гальванические элементы. Непосредственные преобразователи энергии
- •4.3 Термоэлектрические генераторы
- •4.4 Солнечные батареи
- •4.5 Атомные батареи
- •Глава 5 выпрямление переменного тока
- •5.1 Общие сведения
- •5.2 Основные параметры выпрямителей
- •5.3 Структурная схема выпрямителя
- •5.4 Однофазная мостовая схема выпрямления
- •Однофазная однополупериодная схема выпрямления
- •5.6 Однофазная двухполупериодная схема выпрямления
- •5.7 Трёхфазная однополупериодная схема выпрямления
- •5.8 Трёхфазная мостовая схема выпрямления
- •5.9 Особенности работы выпрямителей на нагрузку с индуктивной и емкостной реакцией
- •5.10 Схемы умножения напряжения
- •5.11 Импульсные выпрямители
- •Глава 6 управляемые выпрямители
- •6.1 Общие сведения о тиристорах
- •6.2 Структурная схема управляемого выпрямителя
- •6.3 Мостовая схема выпрямителя на тиристорах
- •6.4 Однофазная однополупериодная схема выпрямителя на тиристоре
- •6.5 Трёхфазный управляемый выпрямитель
- •6.6 Трёхфазный мостовой управляемый выпрямитель
- •6.7 Способы управления тиристорами в управляемых
- •Амплитудный способ управления включением тиристора
- •Фазовый способ регулирования
- •Фазоимпульсный способ регулирования
- •Глава 7 преобразователи напряжения постоянного тока
- •7.1 Общие сведения о преобразователях напряжения
- •7.2 Однотактный преобразователь напряжения постоянного тока
- •7.3 Двухтактный транзисторный преобразователь
- •7.4 Преобразователи на тиристорах
- •Глава 8 сглаживающие фильтры
- •8.1 Пульсации выпрямленного напряжения, возникновение пульсации выпрямленного напряжения и влияние её на работу аппаратуры связи
- •8.2 Общие сведения о сглаживающих фильтрах
- •8.3 Индуктивный фильтр
- •8.4 Ёмкостной фильтр
- •8.5 Индуктивно-ёмкостной г-образный lс-фильтр
- •8.6 Многозвенный lc-сглаживающий фильтр
- •8.7 Резонансные фильтры
- •8.8 Резистивно-ёмкостной фильтр
- •8.9 Активный фильтр
- •Глава 9 параметрические стабилизаторы напряжения переменного и постоянного токов
- •9.1 Общие сведения о стабилизаторах
- •9.2 Основные параметры
- •9.3 Параметрический стабилизатор переменного напряжения
- •9.4 Феррорезонансный стабилизатор напряжения переменного тока
- •9.5 Параметрический стабилизатор постоянного напряжения
- •9.6 Стабилизаторы тока
- •Глава 10 компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения
- •10.1 Общие сведения о компенсационных стабилизаторах
- •10.2 Стабилизатор напряжения постоянного тока
- •10.3 Способы повышения качественных показателей компенсационного стабилизатора
- •10.4 Компенсационные стабилизаторы на интегральных микросхемах
- •Глава 11 импульсные стабилизаторы
- •11.1 Общие сведения об импульсных стабилизаторах
- •11.2 Принципиальные схемы силовой части импульсного стабилизатора
- •11.3 Двухпозиционный импульсный стабилизатор напряжения постоянного тока
- •11.4 Импульсный стабилизатор напряжения постоянного тока с шим
- •Литература
- •Электропитание устройств связи
- •3 44082, Г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 10/6
5.11 Импульсные выпрямители
В импульсных выпрямителях используется напряжение прямоугольной формы с частотой до нескольких сотен килогерц. В момент перепадов напряжения низкочастотный диод теряет свои вентильные свойства, что приводит к увеличению пульсаций и дополнительным потерям энергии.
При резком возрастании напряжения, в силу инерционности движения носителей заряда диода, ток через диод начинает расти не сразу. Спустя некоторое время задержки (tзад) диод начинает пропускать ток.
При изменении полярности через диод начинает протекать ток обратной полярности из-за инерционности движения неосновных носителей заряда. Проходит некоторое время рассасывания объёмного заряда и время восстановления его обратного сопротивления. Диод не пропускает ток в обратном направлении.
Применение ёмкостного фильтра или индуктивного фильтра не снижает влияние инерционных свойств диодов.
Для применения пригодны диоды, имеющие малое время восстановления.
Расчет выпрямителя на компьютере производится в соответствии с индивидуальным заданием.
ЗАПОМНИТЕ
Умножение напряжения возможно в выпрямителе с ёмкостной нагрузкой.
В импульсных выпрямителях применяются высокочастотные диоды.
Темы докладов и рефератов
Электрические вентили, используемые для выпрямления переменного тока.
Выпрямитель для двухполярного источника питания.
Выпрямитель для источника питания с разными по величине напряжениями.
Сравнительная характеристика однофазных схем выпрямления.
Двухмостовой трёхфазный выпрямитель.
Контрольные вопросы
Назовите параметры выпрямителя, характеризующие его свойства.
Поясните работу мостовой однофазной схемы выпрямления.
Укажите отличие пульсирующего тока от постоянного тока.
Поясните работу выпрямителя на ёмкостную нагрузку.
Как выбираются диоды для схемы выпрямления?
Нарисуйте схему и поясните работу мостовой трёхфазной схемы выпрямления.
Укажите применение схем умножения напряжения.
Глава 6 управляемые выпрямители
6.1 Общие сведения о тиристорах
Тиристор – это полупроводниковый управляемый переключающий прибор, имеющий четырёхслойную полупроводниковую структуру p-n-p-n, обладающий S-образной вольтамперной характеристикой.
Рисунок 6.1 – Условно-графическое обозначение тиристора
Открывается тиристор подачей на управляющий электрод положительного импульса. Сопротивление тиристора резко уменьшается и далее тиристор ведет себя как обычный диод. Под временем включения понимается время от момента подачи тока управления до момента достижения рабочим током 90% его величины.
Закрывается тиристор изменением полярности анодного напряжения или уменьшением тока удержания до меньшего значения.
Время выключения – это интервал времени от момента прохождения анодного напряжения через нуль до момента восстановления непроводящего состояния тиристора.
Достоинства: высокие качественные показатели коммутационного устройства, большая надёжность работы, малые потери.
Недостаток: зависимость параметров от температуры, ограничение частоты, до которой можно использовать тиристоры.
Применение: коммутационные устройства, управляемые выпрямители.