
- •Однотактные и двухтактные выпрямители - схемы, основные характеристики
- •Анализ выпрямителей при индуктивном характере нагрузки.
- •4. Влияние индуктивностей рассеяния и резистивных сопротивений обмоток трансформатора на работу выпрямителей.
- •5. Токи первичных обмоток сетевого трансформатора.
- •8. Выпрямители с умножением напряжения
- •9. Особенности построения мощных низковольтных выпрямителей.
- •10. Электрические сглаживающие фильтры
- •11. Управляемые (тиристорные) выпрямители. Работа при различном характере нагрузки – резистивной, резистивно-индуктивной, резистивно-индуктивной с дополнительным диодом.
- •13. Параметрические стабилизаторы постоянного напряжения и тока.
- •17. Преобразователи постоянного напряжения (разновидности силовой цепи импульсных стабилизаторов) — понижающие напряжение, повышающие напряжение и инвертирующие полярность напряжения
- •II. Импульсные преобразователи с передачей накапливаемой энергии
- •III. Импульсный преобразователь с параллельным индуктивным накопителем.
- •18. Стабилизаторы с непрерывно-импульсным регулированием.
- •Основы расчета сетевых трансформаторов.
- •22.Широкополосные и импульсные трансформаторы.
- •23. Трансформатор типа «длинная линия».
- •24.Устройство, режимы работы электрических машин постоянного тока, основные
- •25. Устройство, режимы работы, основные характеристики синхронных и асинхронных машин переменного тока.
II. Импульсные преобразователи с передачей накапливаемой энергии
Регулятор на основе импульсного преобразователя с параллельным ключом называют также повышающим.
Принцип действия: периодическое накопление энергии в индуктивности L и передачи в цепи фильтра Cф и нагрузки Rн.
Режим работы с непрерывным током iL
В этом режиме чередуются два состояния схемы: I) транзистор VT включен, tВКЛ = γTS; II) транзистор VT выключен; tВЫКЛ = (1-γTS).
При рассмотрении схемы, как и в предыдущем пункте, принято допущение об идеальной сглаженности выходного напряжения.
-
Рис.: Схемы замещения параллельного ключевого регулятора в режиме работы с непрерывным током дросселя управления транзисторного последовательного регулятора
Согласно этим схемам:
I):
II):
С учетом
, пренебрегая потерями мощности в схеме :
,
где Iвх.ср — среднее зн-е тока, потребляемого из первичного источника.
В реальной схеме наличие активных потерь в схеме ограничивает рост выходного напряжения.
Изменение напряжения
от Ucmax до Ucmin можно выразить как следствие
изменения заряда Q на интервале γTS
.
Тогда
уровень
пульсации:
Режим работы с прерывистым током iL
П
ри
снижении тока нагрузки до определенного
значения регулятор перезодит в режим
работы с прерывистым током. В этом режиме
на интервале выключенного состояния
транзистора VT ток iL спадет до нуля раньше
начала следующего периода.
Условие наступления граничного режима:
.
где Iн.гр — граничное среднее зн-е тока нагрузки.
Uн.ср может быть определено из условия баланса энергии, накопленной в индуктивности L за время включенного состояния транзистора и отданной нагрузки Rн.
Выражение, связывающие среднее значение вых.напряжения с параметрами схемы в режиме прерывистого тока iL :
(2)
III. Импульсный преобразователь с параллельным индуктивным накопителем.
Т
акой
регулятор также называется инвертирующим.
Меняет полярность вых.напряжения
относительно входного на противоположную.
Принцип действия: реактор накапливает энергию при включенном состоянии тр-ра VT и передает ее в нагрузку и выходной фильтр, состоящий из конденсатора C.
Режим работы с непрерывным током iL
Два интервала: I) при включенном транзисторе к реактору L приложено напряжение E, он накапливает энергию; tВКЛ. = γTS; II) при выключении транзистора диод VD переходит в проводящее состояние, и энергия реактора поступает в нагрузку и выходной фильтр.
I):
II):
Вых.напряжение в схеме может изменяться от нуля при γ=0 до бесконечности при γ=1.
Режим работы с прерывистым током iL
В области малых
нагрузок схема переходит в этот режим.
Появляется новый интервал работы, когда
напр-е на нагр-ке поддерживается за счет
энергии, накопленной в конд-ре выходного
фильтра. Граничное среднее зн-е тока
реактора:
Связь вых.напр-я с параметрами схемы и нагрузки может быть определена, используя (2).