Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по электронике6.doc
Скачиваний:
219
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
373.25 Кб
Скачать

Структурная схема маломощного источника питания

В

+

+

+

ыпрямитель

Задачу преобразования переменного тока в постоянный решают с помощью однофазных выпрямителей, питающихся от однофазной сети переменного тока.

Основой системы является выпрямитель на одном или нескольких диодах, соединённых по определённой схеме.

Т

U1

рансформатор требуется для повышения или понижения вторичного напряженияU2при заданном первичномU1. Соотношение чисел витков вторичной и первичной обмоток трансформатора определяется величиной постоянного напряжения на выходе выпрямителя.

Ud(wt)

Ud

U2

Ud

-

-

-

Ud

~U1

220 В

50 Гц

Udн

Udф

~U2

Т

Диодн

схема

Сглаж

Ф

Ст-р

И

Нагр

wt

wt

wt

Принцип выпрямления основывается на получении а помощью диодной схемы из двуполярной Sinкривой напряженияU2(wt) однополярных полуволн напряженияUd(wt).

- характеризует кривую выпрямленного напряжения выпрямителя.

Ud– постоянная составляющаяUd(wt), определяет среднее значение выпрямленного напряжения.

Ud(wt)Ud– переменная (пульсирующая) составляющая. Наличие переменной составляющей является нерентабельным => осуществляют фильтрацию выпрямленного напряжения путём подключения сглаживающих фильтров.

Стабилизатор напряжения включают для поддержания с необходимой мощностью требуемой величины постоянного напряжения на нагрузке в условиях изменения напряжения питающей сети и тока нагрузке.

ИВП характеризуется рядом электрических параметров:

1) номинальные уровни входного и выходного напряжений: Uвх. ном. =Uвых. ном. В зависимости от формы эти напряжения являются либо действующими (Uном =U), либо постоянными (Uном =Uср.)

2) Предельные отклонения входного и выходного напряжений от номинальных значений – коэффициенты нестабильности напряжения.

(U мах – U ном)

бU` =Uном *100

(U мinU ном)

бU` =Uном *100

При определении выходного напряжения отдельно задают величину нестабильности от изменении тока нагрузки и напряжения питания:

Δ Uвых ( Iн)

бUвых (Iн ) =Uвых ном *100

Δ Uвых ( Uвх )

бUвых (Uвх ) =Uвых ном *100,

г

абсолютные изменения выходного напряжения при заданном изменении тока нагрузки Uвходного напряжения.

де,бUвых (Iн )

бUвых (Uвх )

Иногда величину бUвых (Uвх ) задают коэффициентом стабилизации по напряжению:

Δ Uвх / U вх ном______

К ист = Δ Uвых (Uвх ) /Uвых. ном.

Если ИВП предназначен для получения на выходе стабильного тока или мощности, то перечисленные параметры определяются относительно этих величин.

3) Диапазон изменения выходной мощности:

Pнmax–Pнmin

4) Предельный уровень амплитуды переменной составляющей входного и выходного напряжений

Задаётся в виде коэффициента пульсаций:

U mi___

Е = Uном

Где Umi– амплитуда основной гармоники пульсирующего напряжения.

5) Способность ИВП пропускать переменную составляющую входного напряжения задаётся коэффициентом сглаживания:

Е вх___

q= Е вых

К ИВП также могут предъявляться дополнительные требования, определяющие как его электрические, так и конструктивно – технологические параметры.

Однофазные выпрямители.

План лекции:

  1. Однополупериодный выпрямитель:

- Принципиальная схема, принцип работы на время диаграмм.

- Определение токов и напряжения на стороне нагрузки и для вентиля.

- Спектральный состав и коэффициент пульсаций.

- Преимущества, недостатки, применение схемы.

- Напряжение на выходе реально выпрямляется.

2. Двухполупериодный выпрямитель с нулем:

- Принципиальная схема, принцип работы на временных диаграммах.

- Расчет схемы выпрямления: Ud, U2, n, Udnm, fn(1), IVD, UVD MAX, I2, I2m, I1, S1, S2, ST.

- Недостатки схемы.

3. Двухполупериодный мостовой выпрямитель:

- Принципиальная схема, принцип работы на временных диаграммах.

- Расчет выпрямителя: Ud, U2, e, IVD, UVD MAX, I2, I1, U1, ST.

- Преимущества схемы.

Однофазный однополупериодный выпрямитель.

u1, i1 – первичное напряжение и первичный ток.

u2, i2 – напряжение на вторичной обмотке трансформатора и вторичный ток.

iVD – ток, протекающий через диод.

uVD – напряжение на диоде.

uVD MAX – обратное напряжение на диоде.

ud, id – напряжение и ток на нагрузке.

Предположим, что

0<t<T/2: диод смещен в прямом направлении, напряжение и ток в нагрузке повторяют форму входного сигнала.

T/2<t<T: диод смещен в обратном направлении, напряжение и ток в нагрузке равны нулю. К диоду приложено обратное напряжение.

Вентиль (диод) выбирается по среднему току, для трансформатора важно действующее значение, для нагрузки – среднее значение тока и напряжение.

Расчет схемы производится в несколько этапов:

  1. Определение токов и напряжений на стороне нагрузки:

  • Среднее значение идеального выпрямленного напряжения:

u2m – амплитуда входного напряжения

Так как (связывает амплитудное и действующее значение напряжения), тогда

u2 – действующее значение uвх

  • Амплитуда выпрямленного напряжения

  • Среднее значение выпрямленного тока

Im – амплитуда выпрямленного тока

  • Амплитуда выпрямленного тока

  1. Определение токов и напряжений для вентиля:

  • Среднее значение тока IVD=Id0

  • Амплитудное значение тока IVDMAX=Idmax

  • Действующее значение тока iVD=0.5Im

  • Максимальное обратное напряжение на вентиле uVDMAX=u2m

Спектральный состав выпрямленного напряжения:

где

постоянная составляющая выпрямленного напряжения

первая (основная) гармоника выходного напряжения

вторая гармоника и т.д.

Коэффициент пульсации равен отношению амплитуды основной гармоники к среднему значению выпрямленного напряжения

Преимущества схемы – простота

Недостатки схемы – низкое качество выпрямленного напряжения и неэффективное использование вентиля и трансформатора.

Применение – для выпрямителей очень малой мощности, у которых выпрямленный ток мал и сглаживание пульсаций м/б обеспечено при помощи простейшего фильтра.

В реальном выпрямителе необходимо учитывать неидеальности вентиля и активное сопротивление обмоток трансформатора:

Напряжение на выходе реального выпрямителя

ud0 - среднее значение идеального выпрямленного напряжения

u0 – пороговое напряжение вентиля

Id – ток на нагрузке

rд – дифференциальное сопротивление вентиля

ra – активное сопротивление обмоток трансформатора, приведенное ко вторичной стороне

ra = r1`+r2

r1`и r2 – активные сопротивления первичной и вторичной обмоток.

Однофазный двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

Имеют общую точку.

Если ток нагрузки будет протекать в оба полупериода действия входного напряжения, то параметры выходного напряжения будут существенно лучше.

0<t<T/2: под действием uвх` диод VD1 смещен в прямом направлении Þ ток нагрузки определяется uвх`.

Диод VD2 смещен в обратном направлении и к нему прикладывается ud+u``вх Þ максимальное обратное напряжение запертого диода uVD max=2um

T/2<t<T: диод VD1 смещен в обратном направлении, ток нагрузки под действием u``вх протекает через прямосмещенный диод VD2.

При расчете схемы исходными данными являются:

1. среднее значение выходного напряженияud или тока id и сопротивление нагрузки

2. действующее значение напряжения питающей сети u1(220,380 В и т.д.)

Расчет схемы выпрямления:

  1. среднее значение выпрямленного напряжения

  1. так как ud является заданной Þ вторичное напряжение

  1. коэффициент трансформации трансформатора

Выпрямленное напряжение пульсирует. Его мгновенные значения в течении полупериода изменяются от максимального значения = до нуля.

Среднее напряжение ud помимо постоянной составляющей содержит и переменную. Разложение в ряд Фурье кривой ud позволяет определить амплитуду высших гармоник:

где

n=1,2,3 … - номера гармонических?

m – эквивалентное число фаз выпрямления

4. m =2 . Коэффициент пульсации:

Коэффициент пульсации по первой гармонике:

т.е. амплитуда первой гармонической для данной схемы составляет 67% ud.

  1. Частота первой гармоники пульсации

  1. Средний ток через каждый диод

iVD протекает через диоды поочередно

  1. При открытом диоде VD1 ток нагрузки определяется uвх`, диод VD2 смещен в обратном направлении и к нему прикладывается напряжение ud+u``вх Þ максимальное обратное напряжение запертого диода

  1. Так как ток вторичной обмотки определяется током соответствующего диода, расчет I2 проводят по кривой iVD1 или iVD2

  1. Амплитуда тока во вторичной обмотке

  1. Ток первичной обмотки трансформатора

n – коэффициент трансформации

  1. Расчетные мощности обмоток трансформатора находят через действующие значения токов и напряжения обмоток:

Типовая мощность

Основные недостатки:

  1. Необходимость двух источников входного напряжения

  2. Высокое значение напряжения, прикладываемого к диодам при их обратном смещении uVD обр=2um

Вывод “а” нагрузки постоянно подключен к средней точке источников напряжения uвх` и uвх``.

Вывод “в” – между диодами VD1 и VD2 переключается от вывода источника uвх` к выводу источника uвх``.

Если вывод “а” нагрузки при помощи второй диодной схемы будет синхронно и противофазно подключаться к неиспользуемым выводам источников uвх` и uвх``, необходимость в средней точке входного источника отпадет и ud и Id увеличатся в 2 раза Þ схема мостового двухполупериодного выпрямителя.

Однофазный мостовой двухполупериодный выпрямитель.

Поочередно отпираются диоды VD1-VD2 и VD3-VD4.

0<t<T/2: диоды VD1-VD2 открыты при полуволне u2 положительной полярности. Диоды VD1-VD2 обеспечивают связь вторичной обмотки трансформатора с нагрузкой, создавая в ней напряжение ud той же величины и полярности, что и напряжение u2.

T/2<t<T: под воздействием отрицательной полуволны u2 открыты диоды VD3-VD4, которые подключают напряжение u2 к нагрузке с той же полярностью, что и на интервале 0<t<T/2.

Так как кривые ud для выпрямителей мостового и с выводами нулевой точки трансформатора идентичны, тогда:

ud = 0.9u2

u2 = 1.11ud

e = 0.67

Токраспределяется поровну между парами диодов, токIVD каждого диода:

Обратное напряжение прикладывается одновременно к двум непроводящим диодам на интервале проводимости двух других диодов:

т.е. вдвое меньше, чем в схеме с нулевым выводом.

Ток вторичной обмотки:

Ток первичной обмотки:

Напряжение первичной обмотки:

Типовая мощность:

Преимущества мостовой схемы:

  1. более простой трансформатор, содержащий только одну вторичную обмотку.

  2. меньшее обратное напряжение, на котором следует выбирать диоды.

Недостаток: большое количество диодов.

Особенности работы и расчета выпрямителей с различными типами фильтров.

  1. Работа выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке.

Работа при активно-индуктивной нагрузке рассматривается на примере однофазного двухполупериодного выпрямителя с нулем.

Диод VD1 открыт на интервале 0…Т/2, Т…3Т/2, VD2 – на интервале Т/2…Т, 3Т/2…2Т.

  1. кривая ud образуется напряжением u2 и имеет тот же вид, что и при чисто активной нагрузке.

  2. вследствие влияния индуктивности ток id получается сглаженным: ток id не спадает до нуля при нулевых значениях напряжения ud.

  3. так как ток в цепи с индуктивностью отстает по фазе от напряжения, максимумы тока id следуют с некоторой задержкой во времени относительно максимумов напряжения ud.

  4. форма кривых тока и напряжения в нагрузке Rн одинакова Þ кривая напряжения udн имеет тот же вид, что и кривая id.

  5. если активное сопротивление обмотки дросселя принять равным нулю, тогда:

  1. при увеличении значения индуктивности ее сглаживающее действие повышается и пульсации в кривой udн уменьшаются. Если L®¥, то переменная составляющая напряжения ud будет полностью приложена к дросселю L Þ на нагрузке будет действовать только постоянная составляющая ud.

  2. изменение формы кривой id приводит к изменениям вида кривых iVD1, iVD2, i1.Форма токов iVD1и iVD2 близка к прямоугольной.

Амплитуда

Среднее значение

Отличие от прямоугольной формы становится менее заметным с увеличением L. Кривая тока i1 приближается к двуполярной кривой прямоугольной формы с амплитудой .

Действующие значения:

  1. изменяется и отношения для мощностей:

  1. кривая обратного напряжения на диоде такая же, как и при чисто активной нагрузке:

  1. Работа выпрямителя при активно-емкостной нагрузке.

Поведение схемы обусловлено процессами зарядки и разрядки конденсатора, характеризуется импульсным режимом работы.

Для отпирания VD1 и VD2 необходимо, чтобы напряжения uвх` и uвх`` превысили напряжения на конденсаторе С, определяющее потенциал катодов диодов VD1 и VD2 и входное напряжение ud.

Интервал 0-t1: uвх`>0, uвх`` <0, напряжение на конденсаторе , оба диода закрыты.

VD2 заперт, так как uвх`` <0 и прикладывается обратное напряжение

= uвх`` +ud.

VD1 заперт, так как напряжение его катода (ud) превышает напряжение анода (uвх`).

Rн и С отделены от вторичных обмоток трансформатора запертыми диодами.

Питание нагрузки производится от конденсатора, заряжающегося на нее с .

К моменту времени t1 uвх` увеличивается, стремясь к напряжению на конденсаторе, что приводит к уменьшению обратного напряжения на VD1.

t=t1: uвх`=ud, VD1 открывается, подключая С и Rн к uвх`.

Интервал t1-t2: соответствует этапу заряда конденсатора под действием uвх`.

Напряжение на конденсаторе u Þ ud оказывается несколько меньше uвх`, т.к. в цепи заряда падает напряжение от протекания зарядного тока (падение напряжения на активных сопротивлениях первичной и вторичной обмоток трансформатора и соединительных проводов + падение напряжения на диоде).

Зарядный ток конденсатора, ток вторичной обмотки трансформатора и ток диода имеют вид импульсов с амплитудой IVDm.

С учетом коэффициента трансформации n такую же форму имеет первичный ток i1.

t=t2: заканчивается процесс заряда конденсатора, uc= uвх`

Интервал t2-t3: VD1 и VD2 заперты, разряд конденсатора на нагрузку с

t=t3: uвх``=ud Þ VD2 открывается.

Интервал t3-t4: VD2 пропускает импульс зарядного тока iVD2 конденсатора.

Наличие конденсатора делает кривую ud более сглаженной, коэффициент пульсаций выходного напряжения не превышает 0,02¸0,04:

Ток нагрузки также достаточно хорошо сглажен, т.к. .

При активной и активно-индукивной нагрузке ud = 0.9u2, при наличии конденсатора ud близко к амплитудному значению u2m = 1.41u2 в режиме х.х.

Амплитудное значение тока диодов = (3¸8)Id.

Так как обратное напряжение на диоде определяется напряжениями uвх и ud, то введение конденсатора приводит к расширению интервала действия обратного напряжения на диодах, но .

С-фильтр целесообразно использовать при мощности нагрузки не более нескольких десятков ватт.