- •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
9.6 Стабилизаторы тока
Стабилизаторы тока поддерживают на нагрузке ток постоянным по величине с допустимой точностью. Выполняются на нелинейных элементах, используется полевой транзистор.
Рисунок 9.4 – Схема стабилизатора постоянного тока
Из характеристики видно, что при постоянном напряжении затвор – исток, ток истока остаётся неизменным. Ток через нагрузку не изменяется.
Достоинства: простота схемы.
Недостатки: не точная установка тока стабилизации.
Применение: в параметрических стабилизаторах при небольшой мощности.
Расчет параметрического стабилизатора на кремниевом стабилитроне производится на компьютере по программе.
Темы докладов и рефератов
Параметрический стабилизатор напряжения со стабилизатором тока.
Параметрический стабилизатор напряжения с термокомпенсацией.
Мостовая схема параметрического стабилизатора.
Контрольные вопросы
Укажите дестабилизирующие факторы, влияющие на качество питания.
Что показывает коэффициент стабилизации?
Нарисуйте структурную схему параметрического стабилизатора.
Как улучшить параметры феррорезонансного стабилизатора?
Поясните работу параметрического стабилизатора напряжения постоянного тока.
Укажите меры по улучшению качественных показателей параметрического стабилизатора напряжения постоянного тока.
Поясните работу параметрического стабилизатора тока.
Глава 10 компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения
10.1 Общие сведения о компенсационных стабилизаторах
Компенсационный стабилизатор – устройство, поддерживающее постоянным напряжение по величине на нагрузке с допустимой точностью. Уменьшает влияние дестабилизирующих факторов на качество работы аппаратуры связи.
Компенсационный стабилизатор представляет собой систему автоматического регулирования, состоящую из регулирующего элемента и цепи обратной связи.
Сигнал обратной связи, снимаемый с нагрузки, изменяет параметры регулирующего элемента так, чтобы на нагрузке оставалось постоянным напряжение по величине.
Рисунок 10.1 – Структурная схема последовательного компенсационного стабилизатора с непрерывным регулированием
Регулирующий элемент изменяет величину тока, проходящего через нагрузку.
Источник опорного напряжения создаёт стабильное постоянное напряжение.
Схема сравнения сравнивает напряжение, снимаемое с нагрузки с опорным напряжением, вырабатывает сигнал рассогласования.
Усилитель постоянного тока усиливает сигнал рассогласования, расширяет пределы регулирования напряжения.
Процесс регулирования происходит непрерывно, автоматически изменяется напряжение на регулирующем элементе и компенсируется изменение выходного напряжения с допустимой точностью.
Применяется широко при небольшой мощности.
Рисунок 10.2 – Структурная схема параллельного стабилизатора с непрерывным регулированием
Гасящий резистор ограничивает ток, поступающий к нагрузке.
Процесс регулирования происходит непрерывно, автоматически изменяется напряжение на гасящем резисторе, вызванное противоположным по знаку изменением тока через регулирующий элемент и компенсируется изменение выходного напряжения с допустимой точностью.
Схема стабилизатора имеет низкий КПД. Применяется при резко изменяющейся нагрузке.
