
- •1 Классификация источников питания
- •2 Виды источников вторичного электропитания
- •3 Бортовые системы электропитания воздушных судов
- •4 Системы электроснабжения автомобилей
- •5 Классификация источников питания
- •6 Принцип работы простейшего гальванического элемента (элемента Вольта)
- •7 Гальванические марганцево-цинковые элементы
- •8 Свинцово-кислотные аккумуляторы
- •9 Щелочные Cd-Ni аккумуляторы .
- •10 Щелочные оксидно-ртутные аккумуляторы .
- •12 Способы зарядки аккумуляторов
- •13 Способы зарядки аккумулятора
- •14 Виды зарядных устройств
- •15 Классификация выпрямителей
- •16 Основные электрические параметры выпрямителей .
- •17 Структурная схема выпрямителей
- •18 Однополупериодный выпрямитель
- •19Двухполупериодный выпрямитель мостового типа
- •2 1 Трехфазный выпрямитель с нейтральным выводом
- •2 2 Трехфазный мостовой выпрямитель
- •23 Параллельный удвоитель напряжения
- •2 4 Последовательный удвоитель напряжения
- •25. Умножители напряжения и их применение
- •29.Трехфазный управляемый выпрямитель с нулевым выводом
- •34 Сложные г-образные фильтры
- •35 Сложные п-образные фильтры
- •36 Последовательный электронный фильтр
- •37 Параллельный электронный фильтр схема!!!
- •42 Параметрические стабилизаторы тока схема!!!
- •52 Инверторы, ведомые сетью
- •53Автономные инверторы
- •54 Автономный инвертор тока
- •55 Автономный инвертор напряжения
- •56 Преобразователь постоянного напряжения с самовозбуждением
- •57 Импульсные преобразователи постоянного напряжения
- •58 Методы защиты от коротких замыканий в нагрузке источников питания
- •60 Способы уменьшения помех, создаваемых источниками питания
56 Преобразователь постоянного напряжения с самовозбуждением
Для нормального функционирования устройства радиаппоратуры при их питании от первичных источников выробатовают энергию постояного тока одного номинала требудеться преобразователь напряжения сужествует 2 вида преобрзователей.
Инверторы- преобразователи у которых на всех имееться переменое напряжение
Конвертор имеет имеет на выходе постояное напряжение одного или нескольких значений не соответствующей с выходом
основной элемент инверторов и конверторов яв-сякомутирующие устройства которые переодически прерывают ток или изменяют его направление наиболее часто в качестве комутирующих приборов исползуються транзистор или территор работающие в ключевом режиме. В качестве преобразователя устройства могут также быть исползовать эл магнитные приобразователи
57 Импульсные преобразователи постоянного напряжения
Регулируют выходное напряжение путем изменения параметров входных импулсов чаще всего применяют широтно и частотни импулсные способы регулирования. При широтном период следуемых импулсов яв-ся постоянным, а изменяеться длительность импулса. При частном импулсе длительность импулсов будет постояным но меняться периодично. Ucp=U0*tu\T при этом напряжение выхода будет изменяться в соответствии с формулой. В основе децствия импулсных преобразования постояного напряжения лежит ключеуой режим транзистора или терристора которые периодически прерывают цепь подачи напряжения в нагрузку.
В качестве ключа исползуються терристор. Между нагрузкой и терристором включаеться сглаживающий LC фильтр. Диод выполняет функцию обратного диода он необходим для создания эл цепи для тока нагрузки при включеном терристоре. Когда терристор открыт все напряжение с входа подаеться на вход сглаживающего фильтра и с него поступает в нагрузку. Диод при этом закрыт и ток не пропускаеться. В интервал времени когда терристор закрыли ток в нагрузке продолжает проходить за счет энергии положеной в L-фильтра
58 Методы защиты от коротких замыканий в нагрузке источников питания
Один из вариантов решения проблемы защиты от КЗ - включение последовательно с нагрузкой полевого транзистора средней мощности с встроенным каналом. Дело в том, что на вольт-амперной характеристике такого транзистора есть участок, на котором ток стока не зависит от напряжения между стоком и истоком. Поэтому на этом участке транзистор работает как стабилизатор (ограничитель) тока.
Рис.1
Схема подключения транзистора к блоку питания приведена на рис.1, а вольт-амперные характеристики транзистора для различных сопротивлений резистора R1 - на рис.2. Работает защита так. Если сопротивление резистора равно нулю (т. е. исток соединен с затвором), а нагрузка потребляет ток около 0,25 А, то падение напряжения на полевом транзисторе не превышает 1,5 В, и практически на нагрузке будет все выпрямленное напряжение. При появлении же в цепи нагрузки КЗ ток через выпрямитель резко возрастает и при отсутствии транзистора может достичь нескольких ампер. Транзистор ограничивает ток короткого замыкания на уровне 0,45...0,5 А независимо от падения напряжения на нем. В этом случае выходное напряжение станет равным нулю, а все напряжение упадет на полевом транзисторе. Таким образом, в случае КЗ мощность, потребляемая от источника питания, увеличится в данном примере не более чем вдвое, что в большинстве случаев вполне допустимо и не отразится на "здоровье" деталей блока питания.