- •Содержание
- •3.1. Установка рабочего окна схемы
- •3.2. Выбор компонентов из базы данных
- •3.3. Соединение компонентов
- •3.4. Свойства созданного компонента
- •3.5. Установка меток
- •3.6. Изменение номера узла
- •3.7. Добавление блока заголовка
- •3.8. Добавление прочего текста
- •3.9. Подсхемы и иерархия
- •3.10. Печать схемы
- •3.11. Добавление шины
- •3.12. Использование контекстного меню
- •3.12. Инструменты
- •Порядок выполнения работы
- •3.1. Биполярные транзисторы
- •3.2. Полевые транзисторы
- •4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и задания
- •3.1. Каскады и многокаскадные усилители на биполярных транзисторах
- •3.2. Расчет усилительного каскада на биполярных транзисторах
- •3.3. Каскады и многокаскадные усилители на полевых транзисторах
- •4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и задания
- •3.1. Однополупериодный выпрямитель
- •3.2. Двухполупериодный выпрямитель с выводом от средней точки
- •3.3. Однофазный мостовой выпрямитель
- •3.4. Фильтры
- •3.5. Однополупериодный выпрямитель с простым с-фильтром
- •3.6. Двухполупериодный выпрямитель с простым с-фильтром
- •4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и задания
- •4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и задания
- •4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и задания
- •3.1. Тиристоры
- •3.2. Однофазные управляемые выпрямители
- •3.3. Трехфазные управляемые выпрямители
- •4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и задания
- •Список литературы
3.5. Однополупериодный выпрямитель с простым с-фильтром
Однополупериодный выпрямитель с простым С-фильтром (рис. 4.8) имеет круто падающую нагрузочную характеристику (зависимость выпрямленного напряжения от тока нагрузки) и значительный коэффициент пульсаций. Временная диаграмма однополупериодного выпрямителя с простым С-фильтром показана на рис. 4.9.
Рис. 4.8
Рис. 4.9
Разряд конденсатора фильтра определяется постоянной времени разряда
.
Коэффициент пульсаций вычисляется по формуле
.
Чем
больше емкость конденсатора, тем меньше
коэффициент пульсаций, но тем больше
амплитуда зарядного тока через диод, а
значит, и больше падение напряжения на
выходном сопротивлении выпрямителя
(рис. 4.9). В отсутствие нагрузки (на
холостом ходу) напряжение на конденсаторе
фильтра достигает
.
Такие выпрямители обычно применяются
для построения вспомогательных
(маломощных) источников питания.
3.6. Двухполупериодный выпрямитель с простым с-фильтром
Применение двухполупериодного выпрямителя с простым С-фильтром (рис. 4.10), вследствие удвоенной частоты пульсаций, позволяет уменьшить габариты сглаживающего фильтра. По сравнению с выпрямителем с выводом от средней точки, где обмотки трансформатора используются примерно на 35...40%, в мостовом выпрямителе обмотка работает оба полупериода, поэтому коэффициент ее использования достигает 80%. Кроме того, в нем можно использовать диоды с вдвое меньшим допустимым напряжением.
Рис. 4.10
Недостаток мостовой схемы – удвоение числа диодов по сравнению с выпрямителем с выводом от средней точки. Однако суммарное сопротивление постоянному току двух диодов и обмотки мостового выпрямителя чаще оказывается меньше сопротивления одного диода и обмотки выпрямителя с выводом от средней точки.
Временная диаграмма, иллюстрирующая работу однофазного мостового выпрямителя с емкостным фильтром, приведена на рис. 4.11.
Рис. 4.11
4. Порядок выполнения работы
4.1. Запустить программу MultiSym. Загрузить схему исследования <ЛР№4 1.msm>. Появится схема, имеющая следующий вид:
4.2. Чтобы схема начала функционировать, необходимо нажать кнопку в верхнем правом углу окна .
4.3. Зарисовать осциллограммы входного и выходного сигналов без емкостного фильтра и с емкостным фильтром.
4.4. Измерить коэффициент пульсаций и коэффициент сглаживания. Для измерения постоянной и переменной составляющих напряжения использовать мультиметр.
4.5. Снять внешнюю характеристику схемы UН=f(IН).
4.6. Исследовать работу приведенной схемы с Г-образным LC-фильтром, П-образным LC-фильтром.
4.7. Открыть файл <ЛР№4 2.msm>. Появится схема, имеющая следующий вид:
4.8. Повторите пункты 4.3. – 4.5. для схемы 4.7.
4.9. Собрать самостоятельно схему двухполупериодного выпрямителя с выводом от средней точки и исследовать ее.
Контрольные вопросы и задания
1. Объясните назначение выпрямителя.
2. Назовите основные характеристики выпрямителя.
3. Что такое коэффициент пульсаций и коэффициент сглаживания?
4. Какие недостатки и достоинства имеют однополупериодные схемы выпрямления?
5. Объясните влияние емкости конденсатора на коэффициент пульсаций в схеме однополупериодного выпрямителя.
6. Сравните двухполупериодные схемы выпрямления: мостовую и с выводом от средней точки.
7. Одинаковы ли частоты входного и выходного напряжений двухполупериодного выпрямителя?
8. Какая схема выпрямителя характеризуется наименьшей амплитудой пульсаций на выходе?
9. Объясните принцип действия сглаживающего С-фильтра.
10. Объясните принцип действия сглаживающего L-фильтра.
11. Объясните принцип действия сглаживающего LС-фильтра.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Экспериментальное исследование построения стабилизаторов напряжения
2. ЗАДАНИЕ
2.1. Изучить принцип работы параметрического и компенсационного стабилизаторов.
2.2. Снять и построить характеристики стабилизаторов.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При эксплуатации полупроводниковых устройств систем автоматики, измерительных приборов, вычислительной техники и бытовой электроники широкое распространение получили транзисторные стабилизаторы напряжения. Они предназначены для стабилизации напряжения на нагрузке при изменении напряжения питающей сети и тока нагрузки. Одновременно стабилизаторы обеспечивают снижение пульсации напряжения на выходе выпрямителя.
Стабилизаторы разделяются на параметрические и компенсационные. Схема простейшего параметрического стабилизатора напряжения изображена на рис. 5.1.
Рис. 5.1
Стабилитрон VD в параметрическом стабилизаторе включают параллельно нагрузочному резистору RН. Для ограничения тока через стабилитрон включают балластный резистор RБ. Напряжение на выходе стабилизатора
UВЫХ=UВХ – RБI.
При увеличении напряжения UВХ, например из-за повышения напряжения сети, увеличится ток I, однако из-за свойств стабилитрона напряжение на нем останется практически неизменным. Соответственно, и напряжение на резисторе RН (напряжение UВЫХ) тоже не изменится.
Чаще всего применяются компенсационные стабилизаторы с последовательным включением регулирующего транзистора. Схема источника питания со стабилизированным выходным напряжением, приведенная на рис. 5.2, содержит:
регулирующий проходной транзистор VT1;
усилительный транзистор VT2;
кремниевый стабилитрон VD, являющийся источником опорного напряжения.
делитель
напряжения, содержащий постоянные
резисторы
,
и потенциометр
,
обеспечивающий возможность регулировки
выходного напряжения.
Рис. 5.2
Выходное
напряжение стабилизатора
.
Принцип
действия стабилизатора заключается в
том, что изменение выходного напряжения
по любой причине автоматически
компенсируется изменением падения
напряжения
на транзисторе VT1.
Транзистор VT2
работает в режиме усилителя постоянного
тока и увеличивает разность между
измеряемым напряжением (напряжение
между движком потенциометра и общей
шиной) и напряжением стабилизации
стабилитрона
.
Действительно,
.
Напряжение на стабилитроне постоянно,
поэтому при изменении напряжения на
выходе, например при его увеличении,
увеличивается напряжение между базой
и эмиттером транзистора VT2.
Это приводит к увеличению тока базы и
тока его коллектора, так как
.
Ток базы
регулирующего транзистора и ток
коллектора усилительного транзистора
связаны очевидным соотношением
,
поэтому увеличение тока
приводит к уменьшению тока
.
Транзистор
VT1, работающий в линейном режиме,
увеличивает своё сопротивление –
падение напряжения на нём возрастает,
а напряжение на выходе возвращается к
прежнему уровню в пределах ошибки
стабилизации. Уровень стабилизированного
напряжения на
выходе можно регулировать, перемещая
движок потенциометра
,
(где
–
коэффициент деления делителя).
Конденсатор
обеспечивает напряжение питания нагрузки
при быстрых изменениях ее тока. Конденсатор
обеспечивает гибкую отрицательную
обратную связь и служит для устранения
автоколебаний в системе. Резистор
обеспечивает нормальный режим стабилизации
стабилитрона VD. Качество стабилизации
напряжения характеризуется двумя
параметрами:
Коэффициент стабилизации КСТ показывает в относительных единицах во сколько раз колебание выходного напряжения меньше колебаний входного напряжения при постоянном сопротивлении нагрузки:
при
Выходное сопротивление RВЫХ стабилизатора показывает, как изменяется выходное напряжение при изменении тока нагрузки. Знак «минус» учитывает, что при увеличении тока нагрузки напряжение уменьшается.
,
при
.
