- •Курс лекций по дисциплине: «Электропреобразовательные устройства рэс» Оглавление
- •Перечень сокращений и обозначений
- •Источники энергоснабжения
- •1 Общие требования к источникам электропитания электронных средств
- •2.Химические источники тока.
- •3. Непосредственные преобразователи в электрическую энергию
- •Тэг вместе с источником тепла (горелкой) и запасом топлива образует авто-
- •4. Общая характеристика выпрямителей.
- •5. Работа выпрямителя при импульсном входном напряжении
- •6. Управляемые выпрямители
- •7. Схемы управления тиристорных выпрямителей
- •8. Сглаживающие фильтры
- •9. Трансформаторы
- •10. Основные параметры стабилизатора
- •Параметрический стабилизатор.
- •11. Интегральные источники напряжения
- •Интегральные схемы источников опорного напряжения (ион)
- •Применение ион в схеме цап для преобразования двоичного числа в пропорциональное ему напряжение.
- •Применение ион в схеме цап с резистивной матрицей.
- •12. Компенсационные стабилизаторы
- •Стабилизатор последовательного типа
- •Особенность схемы
- •Схемы силовых цепей компенсационных стабилизаторов
- •13. Регулирующий элемент
- •14. Схема сравнения
- •15. Стабилизаторы с последовательным регулирующим элементом.
- •16. Высоковольтные стабилизаторы
- •17. 3Ащита от короткого замыкания
- •18. Защита от перенапряжения
- •23. Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения
- •Импульсные стабилизаторы с широтно-импульсной модуляцией и релейные стабилизаторы
- •Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения (испн)
- •24. Стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывно-импульсным регулированием
- •25. Стабилизаторы постоянного напряжения с регулированием в цепи переменного тока
- •26. Классификация преобразователей электрической энергии
- •Инвертор тока
- •27. Инверторы напряжения
- •28. Двухтактные инверторы
- •29. Трансформаторный инвертор напряжения с самовозбуждением
- •30. Транзисторные инверторы с внешним возбуждением
- •31. Тиристорные инверторы
- •32. Резонансные инверторы
- •33. Преобразователи напряжения с амплитудной модуляцией по входу инвертора
- •34. Виды модуляции при регулировании и стабилизации напряжения
- •35. Ключи на биполярных транзисторах
- •Ключи с управлением через разделительный трансформатор
- •36. Ключи с управлением от выходного трансформатора преобразователя
- •37. Ключи на полевых транзисторах
- •38. Защита транзисторных ключей
- •39. Ключи на тиристорах
- •40. Параллельное соединение тиристоров
- •41. Интегральные микросхемы в источниках питания
- •42. Источники электропитания персональных эвм
- •Источники бесперебойного питания для персональных эвм Основные функции и схемы построения ибп
- •Комплексные системы защиты
- •43. Умножители напряжения
- •44. Трёхфазные умножители напряжения
- •45. Примерный перечень контрольных вопросов для проведения экзаменов
- •46. Тестовые вопросы для проверки остаточных знаний
- •47. Список литературы Основная литература
- •Дополнительная литература
11. Интегральные источники напряжения
[Л3,379]: Обратная
связь через R1 поддерживает uсм относительно стабильным.
Справа высоковольтная разновидность схeмы, расположенной слева.
[Л3,80]:
Источник
опорного напряжения с очень низким
температурным коэффициентом
Варьируя
R1
и R2,
можно получить нулевой
температурный коэффициент.
Коэффициент
Uon≤4*10-5(с0)
-1
при
∆t=(-55...-125)c0
Uoп
при этом 1,7..2,5 в. Если
требуются другие Uoп,
то VD2
и VD3
можно заменить
диодной цепью.
(Л3,81]:
Схема интегрального источника опорного напряжения:
Интегральные схемы источников опорного напряжения (ион)
Н
изковольтный
термокомпенсированный ИОН.
;
Термокомпенсация
достигается прямым включением перехода
эмиттер - база у
и диода
.
Особенности:
наличие делителя в схеме позволяет
получить
ниже
.
;
В
рассмотренных схемах ИОН в качестве
стабилитрона, используется переход
эмиттер - база, имеющий при обратном
смещении ярко выраженную характеристику
лавинного пробоя. При более низких
питающих напряжениях (
используют ИОН на основе прямо смещенного
перехода база - эмиттер.
В качестве опорного используется напряжение равное ширине запрещенной зоны полупроводника.
Нарисуем
ИОН, использующий
,
как опорное.
Схема ИОН со стабилизатором тока на p-n-p транзисторах
П
ри
включении
происходит запуск стабилизатора тока
по цепи
за счет подачи смещения в базу
.
После окончания переходного процесса
устанавливается равенство
.
При этом
отключает цепь запуска и система
стабилизаторов тока работает в автономном
режиме. Для
выполняется равенство:
со стороны коллектора можно рассматривать
как стабилизатор тока, обеспечивающий
смещение
в стабилизаторе тока на p-n-p
транзисторах
и
Эмиттерный ток
является током смещения стабилизатора
тока на
и
Термокомпенсация в данной схеме сложна и мы не будем рассматривать. Для уменьшения выходного сопротивления и увеличения нагрузочной способности ИОН часто используют ОУ с эмиттерным повторителем (ЭП).
Такая
схема имеет очень маленькое выходное
сопротивление
,
поэтому
очень мало изменяется при изменении
.
также слабо зависит от
,
т.к. в данной схеме стабилитрон смещен
источником тока.
Применение ион в схеме цап для преобразования двоичного числа в пропорциональное ему напряжение.
ЦАП- цифровой аналоговый преобразователь.
Сопротивление резисторов выбирают таким, чтобы при замкнутых ключах, ток через них соответствовал весу разряда. Ключ замкнулся, когда в соответствующий разряд поступает «1».
где
;
Применение ион в схеме цап с резистивной матрицей.
При разработке интегральных ЦАП большие трудности представляет реализация высокоточных резисторов, сильно различающихся по величине. Поэтому, задание весовых коэффициентов часто осуществляется путем последовательного деления опорного напряжения на 2, с помощью резистивной матрицы.
Основным
элементом такой матрицы представляет
собой делитель напряжения на 2. Поэтому,
напряжение вдоль матрицы представляет
собой ряд:
