![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главная -> Электропитание устройств связи 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 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Принцип действия схемы заключается в следующем. При увеличении напряжения сети в первый момент увеличивается напряжение на выходе схемы умножения и на выходе измерительного выпрямителя. Это вызывает увеличение напряжения на нижнем плече сравнивающего делителя, которое сравнивается с опорным напряжением б'оп. Уменьшается отрицательный потенциал на базе транзистора Гу, а отрицательный потенциал на базе транзистора Г'у увеличивается. Это уменьшает базовый и коллекторный токи транзистора Гу и увеличивает базовый и коллекторный токи транзистора Г'у. Увеличивается напряжение на сопротивлении Ry, что уменьшает отрицательный потенциал на базе транзистора Гз и его базовый ток. Увеличивается сопротивление составного регулирующего транзистора (Тц. Тп), и напряжение на регулирующем элементе возрастает. Напряжение первичной обмотки трансформатора Tpz уменьшается, и выходное напряжение стабилизатора возвращается к своему первоначальному значению с определенной степенью точности. При уменьшении напряжения сети схема работает аналогично. В качестве регуляторов в цепи переменного тока могут быть применены тиристоры. Тиристорные регуляторы, по сравнению с транзисторными, могут пропустить значительно большие токи и выдерживать значительно большие напряжения. В связи с этим стабилизаторы напряжения на тиристорах могут быть выполнены на значительно большие выходные мощности, нежели стабилизаторы на транзисторах. Стабилизатор (рис. 8.29а) состоит из регулирующего элемента, выполненного на тиристорах Дз, Д1 и диодах Ди Дг, трансформатора Три выпрямителя В, фильтра Ф, схемы сравнения СС, усилителя постоянного тока У и схемы управления тиристорами СУ. На управляющие электроды тиристоров от схемы управления поступают положительные импульсы. В первый полупериод напряжение на аноде тиристора Дз положительно (рис. 8 296). Однако в интервале О-1 он закрыт, так как на его управляющий электрод не подан положительный импульс. В этом интервале все напряжение сети падает на закрытом тиристоре Дз, а напряжение на первичной обмотке трансформатора Ui равно нулю. В момент времени на управляющий электрод тиристора подан положительный импульс от схемы управления, и он открывается. В интервале /-2 тиристор Дз открыт, и напряжение сети через тиристор Дз и диод До подключается к первичной обмотке трансформатора. В интервале 1-2 напряжение щ равно напряжению сети. Начиная с момента времени 1г, к тиристору Дз прикладывается обратное напряжение, и он закрыт. Во втором полупериоде на аноде тиристора Д4 положительное напряжение, однако он закрыт до момента времени tz, и в интервале 2-5 напряжение щ равно нулю. В момент 4 на его управляющий электрод подается положительный импульс, и с этого момента времени напряжение повторяет напряжение сети. принцип действия схемы стабилизатора основан на изменении угла включения тиристоров а. При изменении выходного напряжения стабилизатора изменяется сигнал на выходе схемы сравнения и на выходе усилителя постоянного тока. Изменение сигнала на
![]()
Рис. 8.29. Тиристорный стабилизатор постоянного напряжения: а) структурная схема; б) графики Uc(t), u-ji(t), Uji(t), Ui(t) выходе усилителя изменяет фазу управляющих импульсов, а следовательно, и угол включения тиристоров а. При увеличении выходного напряжения стабилизатора в результате воздействия цепи обратной связи угол а увеличивается от ге-личины Hi до величины аг, что уменьшает напряжение на первичной обмотке трансформатора и снижает выходное напряжение стабилизатора до первоначального значения. При уменьшении выходного напряжения угол а уменьшается. 8.7. СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ДВУМЯ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Рассмотрим рис. 8.30. Выходное напряжение подается на схему сравнения (СС), сравнивается с опорным, и сигнал рассогласования через усилитель (УПТ) воздействует на регулирующий элемент (1РЭ), включенный на Рис. 8.30. Структурная схема стабилизатора постоянного напряжения с двумя регулирующими Элементами стороне постоянного тока после выпрямителя В. Регулирующий элемент 1РЭ изменяет свои параметры и воздействует на второй регулирующий элемент, включенный на стороне переменного тока (2РЭ). В качестве первого элемента (1 РЭ) используется транзистор (или электронная лампа), в качестве второго (2 РЭ)-магнитный усилитель. Такое включение двух регулирующих элементов уменьшает мощность, рассеиваемую регулирующим элементом (1 РЭ) на стороне постоянного тока, повышает КПД источника питания, улучшает стабильность и уменьшает напряжение на 1РЭ. В цепь переменного тока стабилизатора (рис. 8.31) включены рабочие обмотки МУ с самонасыщением. Регулирующий транзистор Ti линейного стабилизатора шунтирован делителем Rs,Rk. Напря- Vim Rn ![]() Рис. 8.Э1. Схема стабилизатора постоянного напряжения с двумя регулирующими элементами: 1 - трансформатор, выпрямитель, фильтр жение на сопротивление Ri, сравнивается с напряжением па стабилитроне Дг, и сигнал их разности управляет транзистором Тг, в цепь коллектора которого включена обмотка управления МУ. При увеличении выходного напряжения стабилизатора увеличивается напряжение на нижнем плече делителя Uru, увеличивается отрицательный потенциал на базе транзистора Гу и растут его базовый и коллекторный токи. |
© 2025 Constanta-Kazan.ru
Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |