
- •Введение
- •Описание лабораторного стенда
- •Порядок работы со стендом
- •Лабораторная работа №1. Исследование температурных зависимостей сопротивления постоянных резисторов Цель работы
- •1.1. Основные сведения о резисторах
- •1.2. Порядок выполнения исследований
- •1.2.1. Исследование мощного проволочного резистора
- •1.2.2. Исследование температурных зависимостей сопротивления композиционных и пленочных резисторов
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа №2. Исследование характеристик нелинейных полупроводниковых резисторов Цель работы
- •2.1. Основные сведения о термисторах и варисторах
- •2.2. Порядок выполнения исследований
- •2.2.1. Исследование ntc-термистора
- •2.2.2. Исследование позистора
- •2.2.3. Исследование варистора
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа №3. Исследование характеристик конденсаторов постоянной емкости Цель работы
- •3.1. Основные сведения о конденсаторах
- •3. 2. Порядок выполнения исследований
- •3.2.1. Исследование тке конденсаторов
- •3.2.2. Исследование температурной зависимости тока утечки электролитического конденсатора с алюминиевыми электродами
- •3.2.3. Исследование процесса зарядки конденсатора
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа №4. Исследование параметров катушек индуктивности Цель работы
- •4.1. Основные сведения об индуктивностях
- •4.2. Порядок выполнения исследований
- •4.2.1. Измерение индуктивности низкочастотного дросселя
- •4.2.2. Измерение индуктивности и энергии, запасаемой в высокочастотном дросселе
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа №5. Исследование однофазных выпрямителей Цель работы
- •5.1. Основные сведения об однофазных выпрямителях
- •5.1.1. Однофазный однополупериодный выпрямитель
- •5.1.2. Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
- •5.1.3. Однофазная мостовая схема выпрямления
- •5.2. Порядок выполнения исследований
- •5.2.1. Исследование однополупериодного выпрямителя
- •5.2.2. Исследование двухполупериодного выпрямителя со средней точкой
- •6.1.1.Индуктивный фильтр
- •6.1.2. Емкостной фильтр
- •6.1.3. Индуктивно-емкостной фильтр
- •6.1.4. П-образный индуктивно-емкостной фильтр
- •6.2. Порядок выполнения исследований
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа № 7. Исследование схем выпрямителей с умножением напряжения Цель работы
- •7.1. Основные сведения о схемах умножения
- •7.2. Порядок выполнения исследований
- •Содержание отчета
- •Приложения Символы множителей, указываемых в маркировке номинала резисторов, конденсаторов и индуктивностей
- •Ряды номинальных сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов для пяти наиболее распространенных групп допустимого отклонения (е6… е96)
- •Буквенные обозначения допусков резисторов и конденсаторов
- •Система условных обозначений конденсаторов и резисторов отечественного производства
- •Список литературы
- •Содержание
- •197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5
6.1.1.Индуктивный фильтр
При использовании индуктивного фильтра индуктивность включается последовательно с нагрузкой. Для расчета фильтрующего действия выпрямитель заменяется двумя последовательно включенными источниками, рис. 6.1.
Рис. 6.1. Эквивалентная схема выпрямителя с индуктивным фильтром
Один из источников – источник постоянного напряжения U0с напряжением, равным значению постоянной составляющей выпрямленного напряжения. Другой источник создает переменное напряжениеu1=U1sin(ωt), амплитуда которогоU1равна амплитуде низшей гармоники пульсаций выпрямленного напряжения.
Амплитуда первой гармоники на нагрузочном резисторе будет тогда равна:
(6.3)
Отсюда, выражение для коэффициента сглаживания будет следующим:
(6.4)
Если задан коэффициент сглаживания, то можно определить необходимое значение индуктивности фильтра:
(6.5)
Здесь ω – угловая частота низшей гармоники на выходе выпрямителя (ω = 2πf). Заметим, что пульсации выходного напряжения однофазного однополупериодного выпрямителя имеют частоту низшей гармоникиf, совпадающую с частотой питающей сетиf= 50 Гц, а при однофазном двухполупериодном выпрямлении эта частота составляет 2f, т.е. 100 Гц.
6.1.2. Емкостной фильтр
Емкостной фильтр состоит из конденсатора С, подключаемого параллельно сопротивлению нагрузкиRН, рис. 6.2. В установившемся режиме, когда напряжение на конденсаторе Uсменьше напряжения на выходе вторичной обмотки трансформатора, происходит зарядка конденсатора, а когда оно больше, конденсатор отдает свой заряд в нагрузку. В результате напряжение на нагрузкеRНсглаживается, рис. 6.3.
Рис. 6.2. Схема выпрямителя с емкостным фильтром
Рис. 6.3. Временные диаграммы емкостного фильтра
Как видно из временной диаграммы, при наличии емкостного фильтра ток через вентили протекает не весь полупериод, а только некоторую его часть 2Θ.
Расчет емкостного фильтра осуществляется исходя из закона сохранения количества электричества. Количество электричества, запасенное в конденсаторе при его зарядке за один период Δqзар, равно
Δqзар=С∙δUc , (6.6)
где δUc– величина приращения напряжения на конденсаторе к моменту окончания его зарядки.
Количество электричества, отданное конденсатором при его разрядке Δqраз равно
Δqраз=I0∙T (6.7)
где I0– ток разрядки конденсатора;T
– длительность периода разрядки. В
двухполупериодной схеме выпрямления
зарядка и разрядка конденсатора
происходят дважды за продолжительность
периода питающей сети. Отсюда, длительность
периода разрядкиT,
выраженная через частоту питающей сетиf, равна.
В результате, полагая Δqзар= Δqраз, из (6.6) и
(6.7) получим:
(6.8)
Поскольку конденсатор Си нагрузкаRHвключены параллельно, полученное значение δUcопределяет собой переменную составляющую напряжения на нагрузке. Ее амплитуда может быть принята равной
Um= δUc/ 2 (6.9)
Точно также среднее значение выпрямленного напряжения может быть принято
(6.10)
Обычно емкость конденсатора фильтра Свыбирается такой, чтобыXc= 1/ωC <<RH, тогда ток разрядки конденсатора практически равен среднему выпрямленному току
I0≈Iср=U0 /RH, т.е.U0=I0RH (6.11)
Коэффициент пульсаций и коэффициент сглаживания при этих допущениях будут равны
;
(6.12)
Если задан коэффициент пульсаций kП, то емкость конденсатора фильтра определяется соотношением
(6.13)