- •Силовая электроника.
- •1.Электронные устройства и элементная база силовой электроники
- •1.1.Основные этапы развития силовой электроники и ее место в современной технике.
- •1.2.Силовые полупроводниковые приборы, их основные типы и характеристики.
- •1.3.Применение пассивных компонентов в силовых электронных устройствах
- •1.4. Полупроводниковые преобразователи электрической энергии и их применение.
- •2. Преобразователи с сетевой коммутацией
- •2.1. Основные схемы однофазных выпрямителей, принцип их действия и характеристики.
- •2.2. Трехфазные выпрямители, принцип работы и характеристики (регулировочные, нагрузочные и энергетические).
- •2.3. Искажение входного тока выпрямителей и пульсации выпрямленного напряжения, выходные фильтры.
- •2.4. Работа выпрямителей на противо-эдс и емкостный фильтр.
- •3. Автономные инверторы
- •3.1. Однофазная мостовая схема инвертора напряжения.
- •3.2. Однофазный инвертор тока на полностью управляемых ключах.
- •3.3.1. Регулирование выходного напряжения и тока в инверторах, широтно-импульсная модуляция.
- •3.3.2. Широтно-импульсная модуляция.
- •3.4. Трехфазный инвертор напряжения, способы управления и характеристики.
- •4. Преобразователи частоты и регуляторы переменного тока.
- •4.1. Прямые тиристорные преобразователи частоты.
- •4.2. Тиристорные регуляторы напряжения, принцип действия и характеристики.
- •4.3. Компенсаторы реактивной мощности на встречновключенных тиристорах.
- •4.4. Преобразователи переменного / постоянного тока на полностью управляемых электронных ключах и их функциональные возможности.
- •5. Импульсные регуляторы постоянного тока
- •5.1. Принцип действия импульсных преобразователей постоянного тока, понижающий транзисторный регулятор.
- •Импульсные преобразователи напряжения с накопительным дросселем
- •Как работают импульсные преобразователи с накопительным дросселем?
- •Импульсные преобразователи напряжения с трансформаторами
- •Обратноходовые и прямоходовые импульсные преобразователи
- •Явления, о которых необходимо помнить при конструировании преобразователей напряжения (и импульсных устройств вообще)
- •Специфические проблемы преобразователей напряжения с использованием трансформаторов
- •О чём не следует забывать
- •5.1.2. Моделирование понижающего регулятора постоянного напряжения
- •Результаты моделирования повышающего регулятора
- •5.3. Регулирование выходного напряжения в схемах регуляторов.
Результаты моделирования повышающего регулятора
ЕИ, В |
50 |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
800 |
1000 |
Uн, В |
92,09 |
184,8 |
277,6 |
370,4 |
555,9 |
741,4 |
926,9 |
1112 |
1483 |
1854 |
Зависимости напряжения нагрузки от напряжения источника понижающего и повышающего регуляторов напряжения приведены на рис. 10.5, а и 10.5, бсоответственно.
а б
Рис. 10.5. Зависимости напряжения нагрузки от напряжения источника
Приведенные графики подтверждают теоретические соотношения (10.2) и (10.3) и свидетельствует о линейном характере зависимости между напряжениями источника и нагрузки как в понижающем, так и повышающем регуляторе напряжения.
5.3. Регулирование выходного напряжения в схемах регуляторов.
Рисунок 4
Это можно сделать несколькими способами:
Рисунок 5
Подъем напряжения на выходе интегрального стабилизатора с фиксированным напряжением с помощью: а) резистора на котором возникает падение напряжения на резисторе R1 за счет протекания тока потребления стабилизатора I, б)падение напряжение на резисторе R1 создается током потребления стабилизатора I1 и током делителя I2 (возможно регулирование), в) стабилизатора напряжения.
Регулировка выходного напряжения Как я уже писал выше (см. рис. 5б) линейные стабилизаторы позволяют изменять выходное напряжение. Подробная схема показана на рис. 7. По той же схеме возможно и функциональное регулирование выходного напряжения. Например возможно регулирование выходного напряжения в зависимости от температуры для применения в системах стабилизации температуры - термостатах. В зависимости от типа температурного датчика он может включаться вместо резисторов R1 или R2.
Рисунок 7
|
