ПредишенСледващото

текущата емисии и амортисьорния елементи

Източници на захранване с изглаждане задуши съвсем не са идеални елементи и имат две основни проблеми, свързани с насочване настоящите емисии и механични вибрации.

Въпреки че по-рано заяви, че захранването от реактора за мрежово консумира силов трансформатор почти без промяна по големина ток, това не е съвсем вярно. Тъй като превключването на диод токоизправител напрежение в него трябва да превишава определена стойност (независимо от това дали се използват токоизправители на полупроводникови или катод лампа), това означава, че има нужда от интервал от време, до стойността на синусоидално напрежение се увеличава от нулевата стойност до ниво, което би било равно на напрежението превърне всеки от токоизправителни диоди. Вследствие на тока, протичащ в трансформатора не е абсолютно постоянна величина, и в определени моменти може да се намали дори до нула. Дроселовата клапа ще се опита да се поддържа постоянен ток стойност, така че се появява самостоятелно индукция напрежение, което се определя с израза:

Във всеки схема вълна ректификация диоди са изключени с честота, равна на два пъти мрежа честотата на ток, и в този момент, промяната в текущата с течение на времето, ди / DT = ∞, така че с честота, равна на два пъти честотата на електрическата мрежа настоящите в напрежение преходни индуктор причини обхватът на което теоретично отива до безкрайност (фиг. 6.16).

текущата емисии и амортисьорния елементи

Фиг. 6.16 Максимална изразени преходни процеси в индуктор ( "звънене"), причинени от преминаването на ректификация елементи, когато няма натоварване ток

Въпреки че значителен поток от текущата стойност отслабва преходни процеси (или така наречените "звънене" в индуктор) в настоящата форма на сигнала, всички емисии (фиг. 6.17) има равни.

текущата емисии и амортисьорния елементи

Фиг. 6.17 Вълни на напрежението и тока, без използването на затихване верига. Горната форма на вълната (канал 1) - натоварване ток на трансформатора. Долната вълната (канал 2) - напрежение на входа на токоизправител

Традиционна затихване верига (т.е., намалява трептения) верига, състояща се от резистор и кондензатор и индуктор свързани паралелно терминали (фиг. 6.18a) често се използва за защита на interturn изолация на силовия трансформатор от срещащи свръхнапрежение.

Въпреки определяне дросел традиционно се използват паралелни вериги с кондензатор с капацитет от 10 NF и резистор със съпротивление на 10 Kohm и намалява риска от над напрежение пикове, това значително намалява условията за филтриране на висока честота и увеличава емисии в настоящата форма на вълната (фиг. 6.19).

текущата емисии и амортисьорния елементи

Фиг. 6.18 традиционен и промени газта затихване верига

текущата емисии и амортисьорния елементи

Фиг. 6.19 Захранване на входа на газта и затихване верига (10 NF кондензатор и резистор 10 Kohm). Горната форма на вълната (канал 1) - натоварване ток на трансформатора. Долната вълната (канал 2) - напрежение на входа на изправителя. Ако обърнете внимание на влошаването на текущата форма на вълната

метод, който значително подобрява качеството на филтриране при висока честота на амортисьорите, е инсталиран паралелно газта обратно свързани кондензатори, средата на която е свързан с точка на земен потенциал, използвайки собствения съпротивлението на газта като затихване резистентност. Оптималната стойност филтриране може да се получи, ако пикап кондензатор С1 е стойност капацитет, че резонансната честота верига, образувана от изтичане индуктивност на силовия трансформатор, ще бъде равна на честотата на самостоятелно резонанс индуктор; Това условие обаче не изглежда така и задължително. Това е много странно изглежда, че на практика много често се използва кондензатор с капацитет от 220 NF за високо напрежение и източници ниско напрежение мощност (фиг. 6.186).

Подобрена затихване верига елиминира скока, като по този начин не влияят на филтриране RF и няма допълнително тока на емисията (фиг. 6.20).

Както бе споменато по-рано, самостоятелна променлив елемент на изходното напрежение на изправителя се прилага за газта. По-горе споменахме, че изходен трансформатор е в състояние да "пее" за сметка на отслабване на подпорите, или се дължи на феномена на магнитострикция. Същото явление може да възникне в настоящия случай, че е за изглаждане дросел. Газта може крясък (бучене) с честота, равна на два пъти мрежа честотата на ток, и ако има някакви подробно с отслабена закрепване, например, монтаж корпуса на щит отслабена, такъв реактор ще хъркане, и достатъчно силен. Или, в най-лошия случай, на газта е прикрепена към резонаторна плоча (например шаси), което допълнително подобрява неговата шум.

За входно напрежение зададена стойност източник на захранване с изглаждане дросел осигурява ниско изходното напрежение (0.9 # 965; (RMS)), защото само постоянен компонент след токоизправител влиза товара. От друга страна, захранването на капацитета на въвеждане съхранение, когато стойността капацитет на запомнящия кондензатор Creservoir = ∞ осигурява максимална стойност на напрежението (равна на √2 * # 965 (RMS)), поради компонент променлив. Алтернативно захранване допълнителна оценка свойства с изглаждане дросел е тя присъства като източник на захранване с вход капацитет, който капацитивно Creservoir = 0. Това ще бъде prodemonstri-среда, че промяната на капацитет на запомнящия кондензатор може да бъде удобен начин да променят стойностите на изходното напрежение диапазона от стойности на 0,9 # 965 (RMS). на стойност от √2 # 965; (RMS). която ще се използва, не е съвсем така по-рано от параметрите на трансформатора вторичната намотка, за да се получи желаното ниво на напрежение, без да загубите на баласт. Второто предимство на този подход е, че много малки стойности на ток пулсации причинена от малка стойност на запомнящия кондензатор, значително намаляване на образуването на висока честота на шума.

От друга страна, когато се получи положителен високо напрежение използва стандартен тръба токоизправител е необходимо да се използва трансформатор с кран от средната точка, обаче, същите тези намотки могат да се използват за генериране на отрицателно автобус напрежение, например, да се определи пристрастие мрежа изходни тръби, или общи елементи на една верига, определящи постоянен ток товара. Използвайте тръба токоизправител за отрицателно напрежение шина не е напълно оправдано, тъй като това изисква отделен чифт ректификация диоди (kenotrons), например EY84, но за да се избегне превишаване на допустимата стойност на напрежение между катода и нагревател VHK (Стах). те изискват собствените си нагреватели мощност източник. Силиконовата диоди са най-подходящи за тази роля, и въпреки че те имат ниво на шума е по-висока, отколкото с тръба тип коригиране диоди EY84, ниски стойности на пулсации течения, причинени от ниска степен на капацитет на запомнящия кондензатор, намалява количеството на шум.

Би било доста хубаво да има една проста формула изчисление, който позволява да се определи точната стойност на високото напрежение в зависимост от стойността капацитет на кондензатор за съхранение, обаче, би било в противоречие с основните приближения, направени в случай на изглаждане колебания с помощта на изглаждане кондензатор, а не напълно ще вземе под внимание константата на компонент токоизправител. С помощта на уравненията за пулсации изглаждане верига с входния кондензатор е добра отправна точка, обаче, по-точна стойност на запомнящия кондензатор трябва да се определя експериментално.

Сайта е създаден в uCoz система

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!