Імпульсний паралельний стабілізатор 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Імпульсний паралельний стабілізатор



 

Функціональна схема імпульсного паралельного стабілізатора, який ще має назву стабілізатора з підвищенням напруги, наведена на рисунку 4.6 [3, 6, 8, 13].

Дросель L1 увімкнений послідовно, а ключ – паралельно навантаженню . На протязі дії на базі транзистора VT1 керуючого імпульсу, тривалістю , транзистор відкритий, струм дроселя зростає, і в ньому накопичується енергія. Напруга на колекторі транзистора . Діод VD1 при цьому закритий напругою конденсатора, за рахунок розряду якого підтримується струм у навантаженні.

На час паузи, тривалістю , транзистор закривається. У дроселі L1 діє ЕРС самоіндукції, яка складається зі вхідною напругою і енергія передається у навантаження. Заряджається також конденсатор .

 

Рисунок 4.6 – Функціональна схема імпульсного паралельного стабілізатора

 

Вважаючи, як і при розгляді попереднього стабілізатора, що індуктивність дроселя досить велика, і струм у його ланцюзі визначається реактивним опором , знайдемо вихідну напругу стабілізатора.

Енергія, яку запасає дросель у процесі заряду:

 

                                       .                                       (4.8)

 

Під час розряду він віддає до навантаження енергію

 

                                       .                                       (4.9)

 

Вважаючи, що втрати енергії малі, тобто кількісні значення, що визначаються (4.8) та (4.9), співпадають, знайдемо напругу на навантаженні , яка виникає внаслідок розряду дроселя.

 

                                   ,

 

                                       .

 

Сумарна напруга на навантаженні складається з напруги та напруги .

                          (4.10)

Враховуючи, що у виразі (4.10) , приходимо до висновку, що у стабілізаторі з силовим ланцюгом, зображеним на рисунку 4.6, вихідна напруга завжди більша вхідної.

В даній схемі, як і в попередній, дросель не є елементом вихідного фільтра. Згладжування пульсацій в цих пристроях досягається за рахунок збільшення ємності конденсатора навантаження . Це призводить до збільшення розмірів філь­тра та пристрою в цілому. В схемі понижуючого типу згладжування пульсацій відбувається сумісно дроселем та конденсатором. Це сприяє її поширеному використанню [6].

Проаналізуємо, чим визначаються розміри та маса імпульсних стабілізаторів напруги [3].

Транзистори і діоди є малогабаритними елементами.

Індуктивність дроселя і ємність конденсатора, які забезпечують необхідний рівень пульсації, зменшуються зі зростанням частоти комутації. Відповідно змен­шуються і їх розміри. Але одночасно з цим збільшується потужність, яку повинні розсіювати транзистори та діоди через комутаційні процеси, частота яких зростає. Це потребує збільшення маси та розмірів пристосувань, що відводять тепло. Є оптимальна частота перемикання, на якій об’єм та вага перетворювача мінімальні, однак область мінімуму достатньо розтягнута в частотній області.

На сучасному рівні розвитку елементної бази частоту комутації вибирають настільки великою, наскільки дозволяє швидкодія потужних діодів і транзисторів. Вона сягає від сотень кілогерц до одиниць мегагерц. У застарілих імпульсних стабілізаторах частота складає десятки кілогерц.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.81.240 (0.006 с.)