Ennek következtében a kondenzátor feszültsége lineárisan változik, ha a töltőáram konstans

Ahhoz, hogy egy állandó töltőáramot helyett az áramgenerátor R2 ellenállás.

Az A reakcióvázlat (rizs) helyett a töltés R2 ellenálláson (előző rendszerek) használt áramgenerátor tranzisztor VT1 .Kondensator C2 stabil töltőáram ettől áramgenerátor. Ezért, a kondenzátor feszültsége lineárisan növekszik (ábra.).


Modern elektronika jellemzi kiterjedt alkalmazása integrált áramkörök. Ábra. Képviseli agyagok rendszer alapján a műveleti erősítő.

Megnevezése és besorolása egyenirányítók.

Egyenirányító szánt eszközök átalakítására a hálózati a DC teljesítmény. Rectifiers fő forrásai az egyenáramú táplálás elektronikus eszközök.

Strukturális egyenirányító áramkör

A transzformátor (Tr) felhasználni, hogy a bemeneti feszültség, valamint az elektromos izolálását az egyenirányító áramkör és a terhelés a hálózaton. Kapuzott csoport (SH) átalakítja a váltakozó feszültség í hullámosság. A simító szűrőt (SF) használják simítás pulzálás. Feszültség stabilizátor (CH) fenntartja állandó a terhelés feszültség, ha változik az egyenirányított feszültség és áram a terhelést.

Egyenirányítók soroltak több okból.

Összhangban azzal a lehetőséggel, kimeneti feszültség szabályozás különböztetik menedzselt és vezérelt egyenirányítók.

Attól függően, hogy a fázisok száma az AC egyfázisú és háromfázisú megkülönböztetni egyenirányítók. A egyfázisú egyenirányítók általában alacsony fogyasztású (100 W) és az átlagos teljesítmény (1000 W). nagy teljesítményű egyenirányítók (1000 W) általában működnek háromfázisú.

Az alak a egyenirányított feszültséget egyenirányítók vannak osztva félhullámú és teljes hullám.

Feszültség kimenet egyenirányítók vannak osztva kisfeszültségű (100 V), közepes (1000) és a magas (több mint 1000 V) feszültség.

Fő paraméterek egyenirányítók.

A fő paraméterek az egyenirányító a következők:

In.sr. - az átlagos értéke a finomított áram;

Un.sr. - az átlagos értéke a egyenirányított feszültség;

Uosn.t. - az amplitúdó alapvető egyenirányított feszültség;

KP = Uosn.t. /Un.sr. - feszültségingadozás a egyenirányított feszültség;

I1. I2. U1. U2 - hatásos értékét áramok és feszültségek a primer és szekunder tekercsek a transzformátor.

h = P n.sr. / (P + n.sr. Pp. + ES GP), ahol Pp. - veszteség a transzformátor, ES GP - veszteségek a diódák - hatékonyságát.

Hogyan lehet megtalálni a kondenzátor feszültsége

KP = 1,57, kapjuk a bomlási tartománya a kimeneti feszültség Fourier

Figyelembe véve, hogy az KP az aránya az 1. harmonikus frekvenciájú w, hogy Un.sr. megkapjuk

Annak érdekében, hogy a magas hatásfok egyenirányító, a feszültségesés a dióda, amikor előre aktuális minimálisra kell csökkenteni.

Hátrányai. nagy pulzációs arány alacsony értéke a finomított feszültség és az áram, az alacsony hatékonyság.

Teljes hullámú egyenirányító híd.

Hogyan lehet megtalálni a kondenzátor feszültsége

Előnyei félhullámú egyenirányító: átlagos feszültség és áram vypryamlonnyh I n.sr. és U n.sr. 2-szer nagyobb, és kisebb pulzálás.

Fullwave egyenirányító terminál középpontján.

Hogyan lehet megtalálni a kondenzátor feszültsége

Minden egyéb kapcsolatok az áram és feszültség határozza meg a képleteket kapjuk az egyenirányító híd Un, Ir.

Ez a fajta egyenirányító ugyanolyan előnye a fél-hullám, mint az egyenirányító híd, kivéve Uobr .max. határozza meg a feszültség Uab = 2U. A súly és a költség a transzformátor lényegesen nagyobb, mint az egyenirányító híd, mivel a szekunder tekercs kétszer annyi fordulat. Ezért egyenirányító híd találja növekvő alkalmazási körében az egyfázisú egyenirányító. Egyfázisú egyenirányító ellátására használják a kis és közepes teljesítményű készülékek.

Ellátására használható közepes és nagy teljesítményű készülékek.

Három fázisú egyenirányító nulla pont

Az áramkör tartalmaz egy transzformátort, melynek tekercsek vannak kötve egy „csillag”, és három diódát.

Hogyan lehet megtalálni a kondenzátor feszültsége

Amennyiben UFT - az amplitúdó a fázisfeszültség.

A spektrális összetétele egyenirányított feszültség:

Az egyenirányított feszültség tartalmaz egy DC komponenst mellett csak a harmonikus, amelyek többszörösei három. harmadik, hatodik, stb azaz kimeneti feszültség alapharmonikus a harmadik harmonikus. Ezért a kimeneti feszültség frekvenciája 3-szor a bemeneti feszültség frekvenciája.

Háromfázisú egyenirányító híd

Az A reakcióvázlat Larionov lehet használni a két három-fázis felezési hullám a tápfeszültséget a terhelési áram. Ezért vypryamlonnoe feszültség van egy jobb minőségű és időtartamát a vezetőképes intervallum szekvenciálisan - csatlakoztatott dióda pár (V D1 és V D5 ;. V D2 és V D6; V D3 V D4 és stb) idő T / 6.

Hogyan lehet megtalálni a kondenzátor feszültsége

Amennyiben U2l - feszültség a szekunder tekercs a transzformátor,

U2F - fázis feszültség a szekunder tekercs.

Kis ingadozások együttható Larionov rendszer lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben nem simító szűrő.

Simító szűrőt egy olyan eszköz csökkentésére pulzáció egyenirányított feszültség.

Az egyenirányított feszültség után az egyenirányító mindig lüktető és állandó komponens mellett változó. A legtöbb esetben ez a feszültség elfogadhatatlan teljesítményű elektronikus eszközök. Hogy csökkentse a fodrozódás egyenirányító kimenetei közé simító szűrők.

Kiszűrni a következő követelményeknek:

1) A szűrő kell csökkenti a maximális kimeneti feszültsége a változó összetevő, miközben nem jelentősen csökkenti az egyenáramú komponenst;

2) privklyucheniii kikapcsolásával a tápfeszültség vagy terhelés nagysága a túlfeszültség és a jelenlegi kell lennie az elfogadható határokon belül;

3) saját frekvenciája a szűrő alatt kell lennie alapfrekvencia egyenirányított feszültség rezonancia elkerülése jelenségek az egyes kapcsolatok szűrőt.

A fő paraméterei a szűrő egy kiegyenlítő tényező - KSG = KP. Rin. / Ks. O. .

ahol KP. Rin. és a KP. O - feszültségingadozást együtthatók a szűrő bemenete és kimenete.

A következő szűrő típusok: kapacitív, induktív, L-alakú, U-alakú, aktív.