
- •Конспект лекций (расширенный)
- •1. ОБщие сВедения
- •2.Основные показатели стабилизированных источников вторичного электропитания
- •3.Классификация систем вторичного электропитания (свэп) и ивэп
- •4.Краткие сведения о напряжении питающей сети ивэп
- •5.Выпрямители.
- •5.1Однополупериодная (однофазная) схема выпрямителя
- •1.Определение параметров трансформатора
- •2.Определение параметров диода
- •3.Коэффициент пульсации выходного напряжения
- •5.Фазность схемы выпрямителя
- •5.2. Однофазная мостовая схема выпрямителя
- •5.3.Схема выпрямителя со средней точкой (двухполупериодная со средней точкой)
- •5.4.Трехфазная однотактная схема (Миткевича) выпрямителя
- •5.5.Трехфазная мостовая схема (Ларионова) выпрямителя
- •5.6.Шестифазные выпрямители по схеме треугольник-звезда и звезда- звезда
- •7.Параметрические стабилизаторы напряжения (псн)
- •7.1.Назначение и основные параметры и характеристики псн
- •7.2.Схема и принцип действия пСн вэ
- •7.3.Коэффициент стабилизации напряжения
- •8. Микросхемный стабилизатор напряжения типа кр142ен19
- •9.Микросхемные линейные стабилизаторы напряжения
- •9.2. Стабилизаторы напряжения с регулируемым выходным напряжением
- •1.1.1. Микросхемные стабилизаторы напряжения с регулирующим транзистором в плюсовом проводе выходной цепи Микросхемы серий 142ен1–142ен2, кр142ен1–кр142ен2
- •9.3. Интегральные стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением
- •1.2.1. Микросхемные стабилизаторы серий 142ен5, 142ен8, 142ен9, кр1157, кр1162 и их основные электрические параметры
- •1.2.2. Примеры применения микросхемных стабилизаторов
- •9.4. Двуполярные интегральные стабилизаторы напряжения
- •1.3.1. Микросхемные стабилизаторы напряжения серий 142ен6а, 142ен6б, к142ен6а – к142ен6г
- •Модуль 2.
- •11. Общая характеристика импульсных источников вторичного электропитания (ивэп)
- •2. 1. Сравнение импульсных и линейных источников ивэп
- •Глава 2. Импульсные стабилизаторы напряжения
- •2.1. Назначение и области использования
- •2.2.1. Схема и принцип действия понижающего исн
- •2.2.2. Принцип действия повышающего исн
- •Схемы силовых цепей инвертирующих исн приведены на рис. 88.
- •2.3. Методы стабилизации напряжения и эквивалентная схема системы управления импульсными ивэп
- •Глава 3. Схемотехника Импульсных стабилизаторов
- •3.7. Микросхема кр142еп1 управления импульсным стабилизатором напряжения
- •3.7.2. Импульсный стабилизатор напряжения с шим
- •Пилообразное напряжение часто получают от отдельного устройства – генератора пилообразного напряжения (гпн).
- •Импульсные стабилизаторы напряжения на ис tl494.
- •Примечание - подробнее о самой микросхеме и принципе ее работы показа-но далее в параграфе2.4.2. - шим регулятор на ис tl494.
- •3.1.1. Принципиальная схема импульсного понижающего стабилизатора на ис tl494
- •3.1.2. Принципиальная схема импульсного повышающего стабилизатора на ис tl494
- •3.1.3. Принципиальная схема импульсного инвертирующего стабилизатора на ис tl494
- •2.4.2. Шим регулятор на ис tl494 Интегральная микросхема управления tl494 двухтактным полумостовым импульсным преобразователем напряжения.
- •МОдуль 3.
- •Глава 4. Функциональные узлы и схемотехника импульсных преобразователей напряжения ивэп
- •4.1. Структурные схемы импульсных источников питания
- •1.3. Классификация импульсных источников электропитания
- •4.2. Полумостовые преобразователи напряжения
- •4.2.1. Входные цепи
- •4.2.2. Усилители мощности
- •4.2.3.Упрощенная схема полумостового усилителя мощности
- •Защита 4.6. Схема «медленного пуска»
- •6. Основы пРоектирование импульсных преобразователей напряжения
- •6.2. Методика расчета ивэп для зарядки аккумуляторных батарей (автомобильных)
2.2.2. Принцип действия повышающего исн
Схемы
силовых цепей повышающего ИСН показаны
на рис.87.
Если
транзистор
VT1
открыт, то
к дросселю прикладывается входное
напряжение
и через дроссель начинает протекать
нарастающий ток. При этом в дросселе
запасается электромагнитная энергия.
а б
Рис. 87
В
интервале времени
диод не пропускает тока, так как к нему
приложено обратное напряжение
конденсатора C.
Напряжение
на
в интервале
равно
;
эдс дросселя в это время равна величине
напряжения питания
,
(показана на рис.
87,б
без скобок). При запирании транзистора
ток, протекающий через дроссель, и
магнитный поток и сердечнике дросселя
не могут мгновенно снизиться до нуля.
На время, в течение которого магнитный
поток снижается, в обмотке дросселя
индуцируется эдс, которая противодействует
уменьшению мдс и имеет полярность,
согласную с полярностью входного
напряжения (на рис.
87,б
в скобках),
эдс
оказывается включенной последовательно
с
.
Суммарное напряжение
+
открывает диод
VD1
и дозаряжает
конденсатор C.
Таким
образом, напряжение на нагрузке
получается больше входного напряжения
на величину, равную эдс самоиндукции
дросселя
.
Приближенно выходное и входное напряжение ИСН при безразрывном токе дросселя связаны соотношением:
,
откуда
,
или
.
Здесь
,
а
.
Если
учесть падение напряжения на открытом
проводящем ток диоде
и напряжение насыщения на открытом
транзисторе
,
то
Тогда требуемое отношение равно
.
А
напряжение –
.
Средний
за период (Т)
ток дросселя, средний за время импульса
()
ток коллектора транзистора VT1,
средний за время паузы (
)
ток замыкающего диода VD1
в данной схеме зависит от
следующим
образом:
Амплитуда пульсации тока дросселя L1, отклонение от средних значений токов коллектора транзистора VT1 и замыкающего диода VD1 определяются по формуле:
или
После
открывания транзистора
VT1
диод
VD1
закрывается
так как
,
а ток через катушку
L1
возрастает
до пикового значения:
В
момент закрывания транзистора
VT1
магнитное поле изменяет полярность
напряжения на катушке
L1.
В результате диод
VD1
открывается
и напряжение
добавляется к входному
(
).
В этой части цикла ток через катушку
спадает до тех пор, пока транзистор
VT1
не откроется
снова.
Минимальное значение тока через дроссель и диод будет равно:
Индуктивность катушки L1 «повышающего» ИСН рассчитывают по формуле
или
Если считать, что сопротивления насыщенного транзистора и открытого диода одинаковыми, то в приведенных выше выражениях:
Емкость
конденсатора C2,
который питает нагрузку ()
в течение времени
,
определяется следующим образом:
Семейство
выходных (
в функции
)
и регулировочных (
в функции
,
при различных
)
характеристик для этого стабилизатора
можно построить по выражению:
Семейство выходных и регулировочных характеристик имеет огибающую, определяемую уравнением:
Максимальное
значение выходного напряжения при
заданном сопротивлении нагрузки
равно:
Основным
достоинством стабилизатора с силовой
цепью, состоящей из последовательного
дросселя и параллельного транзистора,
является непрерывность тока, потребляемого
от источника
,
а следовательно, отсутствуют импульсные
помехи, связанные с прерывистым током
потребления.
2.2.3.Принцип действия инвертирующего ИСН