Главная >  Выпрямитель преобразовывающий ток 

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 96 97

источника питания, улучшает стабильность и уменьш, напряжение на регулирующем элементе 1РЭ.

В качестве второго регулирующего элемента мог быть также использованы тиристорный регулятор, вкл , ченный на стороне переменного тока, управляемый т ристорный выпрямитель, импульсный регулятор на Tnpi сторе и т.д.


Рис. 5.46. Схема стабилизатора напряжения с двумя регулирующ. ми элементами.

На рис. 5.46 изображена принципиальная схема сть-билизатора с двумя регулирующими элементами.

В цепь переменного тока стабилизатора включены рабочие обмотки магнитного усилителя с самонасыщеш;-ем. Регулирующий транзистор Г, линейного стабилиза тора зашунтирован делителем Rz, R4. Напряжение на резисторе R сравнивается с напряжением на стабиль-троне Дг, и сигнал их разности управляет транзисторов 72, в цепь коллектора которого включена обмотка уп равления магнитного усилителя МУ.

При увеличении выходного напряжения стабилизч-тора увеличивается напряжение на нижнем плече делителя Ur2, увеличивается отрицательный потенциал н:. базе транзистора Ту и растут его базовый и коллектор ный токи.



Ток базы транзистора Ti уменьшается, что приводит к увеличению его коллекторного напряжения и стабилизации выходного напряжения. Одновременно с ростом напряжения на Ti увеличиваются напряжения на резне торе 4, токи базы и коллектора транзистора Т2, а следовательно, увеличивается и ток в обмотке управления магнитного усилителя. В результате уменьшается вре\1я насыщенного состояния сердечников МУ, уменьшается напряжение Lbx на выходе выпрямителя.

Поскольку магнитный усилитель является инерциок-ным элементом, то напряжение их линейного стабилизатора снижается относительно медленно. Транзистор Ti при снижении Lbx отпирается, поддерживая величину выходного напряжения стабилизатора Ubux на заданном уровне.

В установившемся состоянии перепад напряжения на транзисторе Ti оказывается небольшим, необходимое напряжение Ubux достигается снижением входного напряжения линейного стабилизатора Lbx. При уменьше-лии выходного напряжения схема работает аналогично, только изменение токов и напряжений происходит в противоположную сторону.

В результате при любом изменении входного напряжения или тока нагрузки стабилизатора напряжение на регулирующем транзисторе Ti линейного стабилизатора в установившемся режиме остается практически неизменным, что приводит к снижению мощности, рассеи-ввемой на нем, и повышению КПД стабилизатора.

5Л. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В качестве параметрического стабилизатора перемен-ных напряжений может быть использован нелинейный элемент, обладающий малым динамическим сопротивлением. Таким элементом является дроссель с насыщаю-ЗДися сердечником, вольт-амперная характеристика ко-№рого изображена на рис. 5.47. В ином масштабе характеристика является магнитной характеристикой материала сердечника B=f{H). В области насыщения (на пологом участке кривой) относительно большим приращениям тока в дросселе А/ соответствуют незначительные изменения напряжения MJ,



Простейший параметрический стабилизатор 5.48, а) состоит из дросселя с ненасыш,еииым сеол/, ком Lji и дросселя с насыщенным сердечником L раллельно насыщенному дросселю включается сспрс ление нагрузки.

Рассмотрим принцип действия стабилизатора Zh = oo, воспользовавшись характеристиками насыи


Рис. 5.47. Вольт-амперная характеристика насыщенного дросселя.

Рис. 5 48, Параметрический стабилизатор переменного напряжения

и - скемл; б - графики, поясняющие при:1цип действия схемы.


С тгп

ного к ненасыщенного дросселей (рис. 5.48, б). Если г небречь потерями в стали и меди насыщенного и сыщекпою дросселей, то можно считать, что напр. ния на них совпадают по фазе, а сум.ма этих напр. НИИ равна напряжению сети. Суммируя характсрист: дросселей. получим суммарную характеркст:

Отложив по оси ординат максимальное Vcmax н кимальное Ucrain значения напряжения сети, из хг, теристик . определим соответствующие значения на. жений на насыщенном дросселе: {/выхтох, -еыхрпл. видно из рис. 5.48, б, изменение напряжения Д-вых чительно меньшее изменения напряжения сети SUi

Изменение напряжения ALbhx зависит от степегп сыщения стали и от магнитных свойств сердечника

Недостатками рассмотренной схемы являются ч-кий созф (0,2-0,3), большие габариты дросселей, н



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 96 97