- •Выпрямители.
- •Однофазные выпрямители.
- •Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
- •Трехфазный мостовой выпрямитель (схема Ларионова).
- •Выпрямители с умножением напряжения.
- •Однополупериодный несимметричный умножитель напряжения второго рода.
- •Управляемые выпрямители.
- •Резистивно-емкостной г-образный фильтр.
- •Структура и классификация электронных усилителей.
- •Основные параметры усилителей.
- •Обратные связи в усилителях.
- •Усилительный каскад на биполярном транзисторе.
- •Температурная стабилизация рабочей точки.
- •Многокаскадные усилители с rc связью.
- •Дифференциальные усилители.
- •Операционные усилители.
- •Компараторы напряжений. Триггер Шмитта.
- •Электронные реле.
- •Общие сведения о генераторах.
- •Генераторы с lc контуром.
- •Генераторы с rc контуром.
- •Генератор синусоидальных колебаний на интегральных микросхемах (имс).
- •Стабилизация частоты и амплитуды автоколебаний.
- •Прохождение импульса напряжения через линейные электрические цепи.
- •Частотно независимый делитель напряжения (дн).
- •Ограничитель на транзисторе.
- •Транзисторные ключи (тк).
- •Мультивибраторы (мв).
- •Блокинг – генератор (бг).
- •Автоколебательный режим.
- •Ждущий режим.
- •Генераторы линейно изменяющегося напряжения (глин).
- •Параметрические стабилизаторы.
- •Компенсационные стабилизаторы (кс).
- •Импульсные стабилизаторы (ис).
- •Преобразователь с триггером Шмитта.
- •Инверторы, ведомые сетью.
- •Автономные инверторы напряжения (аин).
- •Резонансные (колебательные) автономные инверторы (раи).
- •Прямоходовой преобразователь постоянного напряжения (пхп).
- •Обратноходовой преобразователь постоянного напряжения (охп).
- •Полумостовые схемы.
- •Мостовой преобразователь постоянного напряжения.
- •Линейные преобразователи электрических сигналов.
- •Активные фильтры.
- •Нелинейные преобразователи электрических сигналов (нпэс).
- •Основные характеристики усилителя.
- •3. Максимальное значение Uвх, при котором Uвых не претерпевает нелинейных искажений.
- •Амплитудно - частотная характеристика (ачх).
Мостовой преобразователь постоянного напряжения.
Мостовые схемы применяются в источниках питания мощностью свыше 500 Вт. Они самые сложные и потому самые дорогие. Мостовой режим выбирается если первичный слишком велик для коммутации двумя ключами.
|
Необходимо учитывать следующие моменты:
Управление силовыми ключами схем преобразования с переключением при OI осуществляется формированием импульсов постоянной длительности открытого состояния силового VT.
Управление силовыми ключами схем преобразования с переключением при OU осуществляется формированием импульсов постоянной длительности паузы.
Для схем преобразования с переключением при OI форма напряжения на ключе квазипрямоугольная, а форма тока квазисинусоидная.
Для схем преобразования с переключением при OI выходное напряжение увеличивается при повышении частоты преобразования и увеличения нагрузки.
Для схем преобразования с переключением при OU выходное напряжение увеличивается при снижении частоты и сопротивления нагрузки.
Преобразователи с переключением при OU выгодно отличаются от преобразователей с переключением при OI большим допустимым диапазоном изменения мощности нагрузки.
Линейные преобразователи электрических сигналов.
В линейных преобразователях функциональная зависимость выходной величины линейна. К таким устройствам относятся усилители преобразования – ток – напряжение и напряжение – ток, конверторы сопротивления, фазосдвигающие устройства и фильтры.
В линейных преобразователях функции различных усилителей выполняют ОУ. При этом ОУ всегда охвачены ОС того, или иного вида.
Линейные УПТ не инвертирующие входной сигнал (А), переменного напряжения (Б).
|
|
Преобразователь ток – напряжение. В данном преобразователе выходное напряжение пропорционально входному току. ПТН широко применяется при необходимости передавать сигнал на большие расстояния, когда нестабильное сопротивление линии связи может вызвать существенные погрешности передачи сигналов. Их так же используют при построении измерительных устройств и отдельных функциональных блоков.
Преобразователь U – I (Б) построен аналогично, но вместо сопротивления ОС включено сопротивление нагрузки.
|
|
Конверторы сопротивления – устройства, при включении которых в электрическую сеть создается эффект определенной целенаправленности изменения ее сопротивления. Различают конверторы положительного (КПС) и отрицательного (КОС) сопротивлений. КПС обычно применяют для увеличения значения емкостей, резисторов и индуктивностей. КОС применяют, когда нужно скомпенсировать какое-либо сопротивление линии связи при передаче сигнала на большие расстояния или снизить активное сопротивление колебательного контура.
Эффективность их резко падает на частотах больших десятка кГц из-за дополнительных фазовых сдвигов и влияния емкостей.
Генераторы или инверторы положительного сопротивления – это четырехполосники, которые в одном направлении передают сигнал без изменения его фазы, а в другом сдвигают ее на 180º.
Фазосдвигающие устройства – устройства, применяемые для коррекции сдвига фаз сигнала, а также получения напряжений, сдвинутых по фазе на определенный угол.
