
- •2 . Двоичная система счисления — это позиционная система счисления с основанием 2. Для записи чисел в двоичной системе используются всего две цифры (0 и 1).
- •Основные сведения[править | править исходный текст]
- •Основные параметры интегральных схем
- •Разновидности
- •Принцип действия
- •Ключевой с широтно-импульсной модуляцией
- •Ключевой с триггером Шмитта
- •Достоинства вторичных источников питания с импульсной стабилизацией
- •Недостатки
- •Комбинационные цифровые устройства
- •Мультиплексоры и демультиплексоры.
- •Последовательностные цифровые устройства (пцу)
- •Триггеры
- •Принцип работы и разновидности триггеров
- •19. Управляемые выпрямители
- •Коэффициент сглаживания[править | править исходный текст]
- •Виды сглаживающих фильтров[править | править исходный текст] Индуктивный сглаживающий фильтр[править | править исходный текст]
- •Емкостной сглаживающий фильтр[править | править исходный текст]
- •Трехфазная мостовая схема выпрямителя
Разновидности
По соотношению входного и выходного напряжения
Понижающие
Повышающие
С произвольным изменением напряжения
Инвертирующие
По типу ключевого элемента
На полевых транзисторах
На тиристорах
На биполярных транзисторах
Интегрирующим элементом может быть
Дроссель
Конденсатор
Аккумулятор
В зависимости от режима работы могут быть стабилизаторы
на основе широтно-импульсной модуляции
двухпозиционные (или релейные)
Принцип действия
Важнейшими элементами импульсного источника питания являются ключ — устройство, способное за короткое время изменить сопротивление прохождению тока с минимального на максимальное, и наоборот, и интегратор, напряжение на котором не может измениться мгновенно, а плавно растёт по мере накопления им энергии и так же плавно падает по мере отдачи её в нагрузку. Простейшим примером такого элемента может служить конденсатор, перед которым включено некоторое ненулевое сопротивление (в качестве которого может служить, к примеру, внутреннее сопротивление источника питания)[замечание 1].
Ключевой с широтно-импульсной модуляцией
Функциональная схема ключевого стабилизатора напряжения с ШИМ
На рисунке изображена функциональная схема ключевого стабилизатора напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).
Когда ключ (1) замкнут, входное напряжение Ui через ключ поступает на интегратор (2). Интегратор накапливает энергию, подаваемую с ключа и отдаёт её в нагрузку, когда ключ разомкнут. В результате на выходе имеем усреднённое значение напряжения, которое зависит от входного напряжения и скважности импульсов, зависящей от частоты генератора и ёмкости конденсатора. Вычитатель-усилитель наоперационном усилителе (4) вычитает из выходного напряжения напряжение сравнения (6) и усиливает разность. Усиленная разница поступает на модулятор (3). В модуляторе компаратор преобразует импульсы генератора (5) в прямоугольные импульсы, отклонение скважности которых от среднего значения, равного 2, пропорционально разности между выходным напряжением и напряжением сравнения. Поэтому, ключевой стабилизатор напряжения с ШИМ, при малых отклонениях выходного напряжения от напряжения сравнения работает как пропорциональный регулятор (П-регулятор). Обычно генератор выдаёт треугольные или пилообразные импульсы, которые преобразуются в прямоугольные с помощью порогового элемента с регулируемым порогом срабатывания (компаратора). Прямоугольные импульсы с выхода модулятора управляют замыканием и размыканием ключа (1).
При малых отклонениях выходного напряжения от напряжения сравнения скважность близка к 2, а частота работы ключа близка к частоте генератора модулятора. Ключ (транзистор) работает в наиболее благоприятном частотном режиме.
При
больших отклонениях выходного напряжения
от напряжения сравнения скважность
приближается к
или
к
,
эквивалентная частота работы ключа в
начале периода или в конце периода
приближается к
,
ключ (транзистор) работает в наихудшем
частотном режиме, в котором чаще всего
и выходит из строя, затем ключ (транзистор)
переходит в благоприятные, полностью
открытое или в полностью закрытое
состояние.