Главная страница Комод Кухня Компьютерный стол Плетеная мебель Японский стиль Литература
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

коэффициент передачи измерительного элемента ИЭх по отклонению напряжения Ai/gpg ( транзисторе Г,)

КЭ р2 2 + 3

(8-22)

коэффициент передачи измерительного элемента ИЭх по изменению тока нагрузки А/н

Д1

(8-23) (8-24)

коэффициент передачи усилительного элемента У\ (транзисторы Гг, Гз)

1Э2 Л^11Э1

(8-25)

коэффициент передачи регулирующего элемента P9i (транзистор Ti)

(8-26)

12Э1

коэффициент передачи выпрямителя В по отклонению напряжения Ai/iTp2

i. - - 0

(8-27)

коэффициент передачи измерительного элемента ЯЭг по отклонению выходного напряжения Д(Ун

(8-28)

коэффициент передачи усилительного элемента Уг (транзисторы Гб, Г?)

21Эб/?, II /тэ5 . 2/1136 + .311

(8-29)

коэффициент передачи регулирующего элемента РЭ2 (транзистор Г5)

1Р8 = 7ГЗГ- (8-30)



Коэффициент стабилизации kot do отклонению Питающего напряжения At/gTpi и внутреннее сопротивление Га по изменению тока нагрузки А/н находятся через коэффициенты передачи узлов по следующим формулам:

и 2Tplн д1 у1р1 д2 у2Кр21н. /о 01\

2TplB t2Tpl

(8-32)

Температурный коэффициент выходного напряжения стабилизатора Yh определяется по формуле (5-4).

При выводе формул (8-31) -(8-32) учитывалось, что

Йд1у1р11 и Д2у2р2>1.

Введение обратной связи по току нагрузки (коэффициент pi) увеличивает сопротивление стабилизатора Гд.

Аналогичную структурную схему (см. рис. 8-6) имеют дроссельно-транзисторный и тиристорно-транзисторный стабилизаторы напряжения. Отличия будут лишь в выражениях для коэффициентов передачи узлов стабилизатора.

8-5. РАСЧЕТ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДРОССЕЛЕЙ НАСЫЩЕНИЯ

В расчет дросселя насыщения входят определение габаритной мощности на переменном токе (Рдр^) и магнитодвижущей силы (обмотки управления и смещения), выбор магнитопроводов и проведение конструктивного и теплового расчета. При расчете дросселей насыщения с магнитопроводом из сталей Э340-Э360 для стабилизаторов напряжения и тока сделаны следующие допущения: в крайних режимах дроссель насыщения представляет собой управляемую индуктивность и напряжение на дросселе и на нагрузке имеет синусоидальную форму [2].

Простейшие схемы включения дроссельных регуляторов приведены на рис. 8-7.

Дроссельные регуляторы, приведенные на рис. 8-7,а, б, выполнены с внутренней обратной связью. Через Шр и Шу обозначены обмотки рабочие и управления соответственно. Дроссель состоит из двух тороидальных магнитопроводов. Оба магнитопровода, на каждый из которых намотана обмотка Шр, охватываются одной общей 12-391 177





А Д Aw An

\А,г

Рис. 8-7. Схемы дроссельных регуляторов.

а - однофазного; б, в - трехфазных.



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

© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения