
- •In academic discipline
- •Аннотация
- •Abstract
- •Введение
- •Introduction
- •1 Теоретическая часть
- •1.1 Структура и принцип работы модуля питания мп – п
- •1.2 Источник вторичного питания 12 в
- •2 Практическая часть
- •2.2 Анализ исходной схемы
- •2.3 Расчёт компенсационного стабилизатора напряжения 12 в
- •2.4 Моделирование в программной среде Multisim
- •Заключение
- •Conclusion
- •Приложения
1.2 Источник вторичного питания 12 в
Напряжение, используемое в модуле цветности (МЦ), модуле радиоканала (МРК) и модуле кадровой развертки (МК) дополнительно стабилизируется компенсационным стабилизатором напряжения, который является для перечисленных устройств вторичным источником питания 12 В.
Компенсационные стабилизаторы напряжения (КСН) относятся к стабилизаторам непрерывного действия и представляют собой устройства автоматического регулирования, которые с заданной точностью поддерживают напряжение на нагрузке независимо от изменения входного напряжения и тока нагрузки. Принцип действия КСН основан на изменении сопротивления регулирующего элемента в зависимости от управляющего сигнала. КСН бывают последовательного и параллельного типа. Источник вторичного питания 12 В в модуле питания МП – П представляет собой КСН последовательного типа, функциональная схема которого приведена в приложении 2. Рассмотрим его структуру (рис. 1.4) [3]:
Р
ис.
1.4 – структура КСН последовательного
типа. РЭ – регулирующий элемент,
СУ
– схема управления, Д – делитель
напряжения, ИОН – источник опорного
напряжения
На вход стабилизатора поступает постоянное напряжение, полученное путём выпрямления и сглаживания тока импульсного трансформатора (см. приложение 2). За эту функцию отвечает, соответственно, выпрямитель, состоящий из выпрямительного диода, шунтирующего и сглаживающего конденсаторов. Стабилизатор напряжения позволяет из входного напряжения 15,7 В получить стабильное напряжение 12 В. При отсутствии дестабилизирующих факторов напряжение, падающее на резистивном делителе равно напряжению источника опорного напряжения (ИОН). Резистивный делитель состоит из двух резисторов – постоянного и переменного, а источник опорного напряжения – из стабилитрона и резистора. Если напряжение ИОН и делителя равны, то схема управления, представляющая собой простой транзистор, не формирует сигнал ошибки, и регулирующий элемент не изменяет своего сопротивления. Регулирующий элемент состоит из мощного транзистора, на который непосредственно поступает входной сигнал, и дополнительного маломощного транзистора, включенного с ним по схеме Дарлингтона, что позволяет многократно увеличить коэффициент передачи тока, т.е. даёт возможность слабым токам сигнала ошибки управлять большими токами нагрузки. Если напряжение на делителе отличается от напряжения на ИОН, то схема управления формирует сигнал ошибки, воздействие которого на регулирующий элемент вызывает изменение внутреннего сопротивления мощного транзистора, что влечёт за собой изменение выходного тока, обратное по величине дестабилизирующему фактору. Таким образом напряжение и ток на нагрузке останутся постоянными. Перед нагрузкой установлен Г – образный фильтр низких частот, состоящий из дросселя и конденсатора. Он предназначен для дополнительного сглаживания пульсаций выходного напряжения.
Рассматриваемый источник вторичного питания имеет следующие параметры:
Входное напряжение
Выходное напряжение при напряжении сети 220 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения сети от 176 до 240 В
Нестабильность выходного напряжения от изменения тока нагрузки, не более
Размах пульсаций выходного напряжения на эквиваленте активной нагрузки, не более