Параметрические феррорезонансные стабилизаторы переменного напряжения. Компенсационные стабилизаторы напряжения и тока
Параметрические феррорезонансные стабилизаторы переменного напряжения
Параллельно Lн ставят емкость и настраивают в резонанс (рисунок 1).
 (1)
 (1) 
Учитывая, что при одинаковых напряжениях  на
на  и
и  , их токи будут в противофазе.
, их токи будут в противофазе. 
Если суммировать при одних значениях U, токи в L и C, то получится зависимость  .
. 
Наклон  < наклона
< наклона  
 
Коэффициент стабилизации увеличивается, коэффициент мощности схемы увеличивается.
Эта схема является более эффективной, чем схема простого электромагнитного стабилизатора.
Для улучшения её характеристик используется специально введенные компенсирующие обмотки.
 
 
Рисунок 1
Компенсирующая обмотка позволяет увеличить коэффициент стабилизации, но усложняет схему.
Рассмотренные схемы не обеспечивают гальванической развязки.
Имеется разнообразные феррорезонансные стабилизаторы.
Достоинства:
- простота;
- высокая механическая надежность;
- устойчивость к перегрузкам;
- отсутствие стареющих элементов;
- высокий КПД;
- возможность реализации больших Iн, а, значит, и больших мощностей;
- высокие коэффициенты мощностей;
- низкая стоимость.
Недостатки:
- большие массогабаритные размеры;
- возможно возникновение акустического фона за счет вибрации магнитопровода.
Компенсационные стабилизаторы напряжения и тока
Могут работать на переменный или постоянный ток и используют принцип непрерывного или импульсного автоматического регулирования стабилизируемого параметра (напряжения или тока).
Структурные схемы.
Существуют 2 основные схемы:
- с последовательным включением регулируемого элемента по отношении к нагрузке.
- с параллельным включением регулируемого элемента.
 
 
Рисунок 2 – Структурная схема компенсационного стабилизатора с последовательным включением регулируемого элемента.
 
 
Рисунок 3 – Структурная схема компенсационного стабилизатора с параллельным включением регулируемого элемента.
В компенсационном стабилизаторе с последовательным включением регулируемого элемента напряжение на нагрузке Uн сравнивается с опорным напряжением
 , (2)
, (2) 
где  - коэффициент усиления.
- коэффициент усиления. 
В реальных стабилизаторах источник опорного напряжения (ИОН) питается от выходного стабильного напряжения  .
. 
 , (3)
, (3) 
где  - внутреннее потребление.
- внутреннее потребление. 
Недостатки:
- последовательное включение по отношению к нагрузке РЭ, требует большой пропускной способности по току в стабилизаторах с непрерывным регулированием;
- на РЭ постоянно рассеивается энергия и КПД трудно обеспечить выше 60%.
На практике используют импульсный режим автоматического регулирования.
Разгрузить РЭ по току позволяет схема с параллельным включением РЭ по отношению к нагрузке (рисунок 3).
 
 
тогда
 
 
Схема позволяет применить РЭ малой мощности, но ставит добавочное сопротивление (ДС).
Схема целесообразна в устройствах малой мощности с импульсным питанием.
Приведенные функциональные схемы отражают принципы работы в импульсных стабилизирующих устройствах, обеспечивающие импульсный режим работы.
Транзисторный компенсационный стабилизатор постоянного напяжения с непрерывным регулированием
Рассмотрим наиболее распространенную схему с последовательным включением регулирующего элемента.
 
 
Рисунок 4
 ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  . Можно убедиться, что в схеме за счет действия отрицательной обратной связи, достигается стабилизация. Анализ показывает, что коэффициент стабилизации пропорционален
. Можно убедиться, что в схеме за счет действия отрицательной обратной связи, достигается стабилизация. Анализ показывает, что коэффициент стабилизации пропорционален  в цепи ОС, который определяется:
в цепи ОС, который определяется: 
 (4)
 (4) 
 (5)
 (5) 
Приведенная основа схем с непрерывным регулированием на практике может претерпевать различные усложнения по следующим направлениям.
В РЭ для увеличения коэффициента передачи  и согласования мощного РЭ с маломощным УПТ прим схема составного транзистора.
и согласования мощного РЭ с маломощным УПТ прим схема составного транзистора. 
 
 
Рисунок 5
УПТ для термокомпенсации может быть постороен по симметричной схеме (рисунок 6):
 
 
Рисунок 6
Для повышения устойчивости работы стабилизатора при импульсном потреблении тока нагрузкой на выходе стабилизатора может устанавливаться аккумулятор-емкость. Это подключение практически не увеличивает сглаживание пульсаций.
Увеличение сглаживания пульсаций достагается за счет:
- изменения способа питания УПТ (от отдельного дополнительного источника, непосредственно от входного стабилизатора, либо через эмиттерный повторитель от входного стабилизатора).
- изменения схемы сравнения, в частности при применении схемы сравнения с так называемой «с опущенной спорой».
В тех случаях, когда имеющиеся в распоряжении силовые трансформаторы не обеспечивают необходимый ток нагрузки Iн, применяется параллельное включение нескольких транзисторов (рисунок 7).
 
 
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем

 Скачать реферат
 Скачать реферат