Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПТ.Конспект по преобразовательной технике.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
5.26 Mб
Скачать

Ключевой стабилизатор мс3420.

Данная система предназначена для построения практически всех рассмотренных нами стабилизаторов.

Напряжение источника напряжения микросхемы: 1030 В.

Ток потребления: не более 10 мА.

Система содержит следующие функциональные узлы:

  1. Температурно-скомпенсированный ИОН с максимальным выходным током не более 0,4 мА (вывод 9).

  2. Задающий генератор (вывод 1 и 2) – R и C вывод 8 – выход треугольных колебаний. Внутренний правый вывод и вывод 3 – вывод прямоугольных колебаний.

  3. Компаратор ШИМ входы 5 и 6 выход – 4. Данный компаратор сравнивает управляемое напряжение на входе 6 с треугольным напряжением, подаваемым с вывода 8 на вывод 5. При желании можно использовать внешний ГУН. Когда треугольное напряжение больше управляемого, выходное напряжение компаратора ШИМ высокого уровня. Это напряжение через вентили 2 и 3 управляет работой ключевых транзисторов Т1 и Т2.

Компаратор мёртвого времени обеспечивает установку мёртвого времени для транзисторов Т1 и Т2. Когда треугольное напряжение меньше напряжения на выводе 7, то выход компаратора мёртвого времени равен нулю, при этом вентили 2 и 3 закрыты => Т1 и Т2 закрыты.

Структурная схема нормирующего измерительного преобразователя.

Г – генератор синусоидальных колебаний необходим для питания первичных измерительных преобразователей (ПИП).

ФСУ – фазосдвигающее устройство. Это устройство, которое формирует фазовый сдвиг (сдвигает выходной относительно входного по фазе) необходимый для правильной работы измерительного преобразователя.

ФОП – формирователь опорных напряжений служит целью формирования управляющих напряжений для ФЧВ.

ВПр – выходной преобразователь преобразует полезную информацию в унифицированный выходной сигнал.

Генератор синусоидальных колебаний.

Под ГСК понимают такое устройство, которое преобразует электрическую энергию источника питания в энергию незатухающих электрических колебаний синусоидальной формы.

В промышленной электронике используются генераторы так называемого звукового диапазона 20Гц – 200кГц и инфронизкочастотные генераторы до нескольких сотен герц. Как и ФЧВ данные генераторы реализуются с использованием емкостей, резисторов и ОУ.

ГСК – представляет собой фазосдвигающую цепь и усилитель, охваченный общей положительной ОС.

К, ус

, фсу

К, – коэффициент усиления усилителя и фазосдвигающей цепи.

– соответствующие фазовые сдвиги.

Для превращения первоначально возникших колебаний в незатухающие необходимо на входной усилитель подавать часть выходного сигнала превышающего входной сигнал и совпадающий с ним по фазе, т. е. охватить усилитель ПОС. При этом должны соблюдаться два соотношения:

К* 1 – баланс амплитуд.

ус + фсу = 0 – баланс фаз.

Если данные условия выполняются на одной частоте, то генератор вырабатывает sin – е колебания этой частоты.

Если баланс фаз обеспечить сравнительно просто, то условие баланса амплитуд в чистом виде обеспечить чрезвычайно сложно в силу временных и температурных

флуктуаций коэффициентов усиления, фазосдвигающей цепи и усилителей К и .

О бычно используют неравенство К* 1 и применяют нелинейный элемент типа насыщение для снижения К* при определенных амплитудах, начиная с определенных амплитуд. Таким образом, ГСК состоит из 3-ех элементов: усилителя, ФСУ и нелинейного элемента поддерживающего баланс амплитуд. Часто роль нелинейного элемента выполняет сам ОУ (нелинейность типа насыщение).