![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главная Источники вторичного электропитания 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 вает сигнал рассогласования, который затем усиливается усилителем У и поступает на модулятор длительности МД, изменяющий время открытого и закрытого состояния регулирующего элемента РЭ в зависимости от уровня сигнала, поступающего на МД с усилителя У. Диод Л обеспечивает неразрывность тока дросселя Цр при размыкании РЭ. Среднее значение выходного напряжения на нагрузке Ua=UoXalT, где Ти - длительность импульса; Т - д Рис. 1-6. Структурная схема импульсного стабилизатора с последовательным РЭ. период работы РЭ. Импульсные стабилизаторы, выполненные по схеме на рис. 1-6, могут быть двух типов: )елейные и с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). 3 стабилизаторах релейного типа напряжение поддерживается неизменным при изменении и тока нагрузки за счет изменения как частоты, так и длительности импульса, а в стабилизаторах с ШИМ -только за счет изменения Ти. Импульсные стабилизаторы могут строиться также по схеме, приведенной на рис. 1-7. Здесь регулирующий элемент включен параллельно нагрузке. Применяемые для этой схемы элементы РЭ, ИЭ, У, МД и Цр те же, что и для схемы с последовательным включением РЭ на рис. 1-6. Принцип работы схемы на рис. 1-7 рассмотрим на примере стабилизатора с ШИМ. С модулятора длительности МД, управляемого усилителем У, на регулирующий элемент РЭ подаются импульсы, приводящие его поочередно в режим насыщения и отсечки. При замыкании РЭ ток в дросселе Др нарастает линейно до некоторого конечного значения, а диод Д блокирует цепь нагрузки, и следовательно, не дает возможности конденсатору Сн разрядиться через замкнутый РЭ. Ток в нагрузку в этом режиме отдает конденсатор Сц. При размыкании регулирующего элемента э. д. с. самоин- дукции дросселя Др суммируется с входным напряжением и энергия дросселя отдается в нагрузку. В отличие от схемы на рис. 1-6 здесь дроссель не является элементом фильтра и выходное напряжение Uh может быть больше входного напряжения Uq. Значение выходного напряжения стабилизатора Us в этой схеме зависит от индуктивности дросселя и скважности работы ключа. -fr- д
+ -о Рис. 1-7. Структурная схема импульсного стабилизатора с параллельным РЭ. При повышении, например, напряжения Uo на входе стабилизатора уменьшается длительность разомкнутого состояния РЭ, выходное напряжение Uh при этом сохраняет свое первоначальное значение. На рис. 1-8 представлена структурная схема стабилизатора постоянного напряжения, использующая кон- i i I----I и. f---~-i Рис. 1-8. Структурная схема стабилизации выходного напряжения конвертора. вертор (Я, В, Фг). Здесь осуществляется двойное преобразование напряжения. Выпрямленное напряжение Uq с помощью инвертора Я преобразуется в переменное напряжение прямоугольной формы высокой частоты, затем выпрямляется и фильтруется. Стабилизация напряжения в схеме на рис. 1-8 может быть осуществлена применением регулирующего элемента РЭ, работающего в непрерывном (пунктир 2) или импульсном (пунктир 3) режиме. ?>егулирующий элемент РЭ (транзистор), если он работает в непрерывном режиме, управляется с выхода усилителя, а в импульсном режиме -с выхода МД. При изменении напряжения 0 регулирующий элемент РЭ поддерживает напряжение на входе инвертора Я, а при изменении тока нагрузки изменяет напряжение на его входе так, чтобы выходное напряжение f/н сохранило свое первоначальное значение. Если РЭ работает в непрерывном режиме, фильтр Ф] не нужен. --1 Un Г - <Р, УМ Рис. 1-9. Структурная схема импульсного стабилизатора с бестрансформаторным входом (а), мостовая (б) и полумостовая (в) схемы усилителя мощности. Возможен также третий вариант стабилизации выходного напряжения в схеме на рис. 1-8 (пунктир /), при котором транзисторы инвертора Я выполняют функ. ции РЭ, т. е. работают в режиме отсечка - активная область (без захода в область насыщения). Частота работы преобразователя здесь постоянна, а регулирование напряжения осуществляется за счет изменения амплитуды напряжения на обмотке трансформатора. На рис. 1-9,а изображена структурная схема стабилизатора постоянного напряжения, в которой напряжение сети Uc поступает непосредственно на выпрямительный мост Бь После фильтра Ф\ постоянное напряжение подается на транзисторный или тиристорный усилитель 16 |
© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения |