Bezpłatna biblioteka techniczna ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Prosty i szybki sposób obliczania zasilaczy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Obliczenia radioamatorskie Proponowana tutaj metoda obliczeń bezpośrednich pozwala szybko i łatwo określić parametry prostego zasilacza prądu stałego, a następnie sprawdzić gotowy obwód tylko jednym oscyloskopem. Ponieważ wzory obliczeniowe opierają się na wykorzystaniu wartości zmierzonych z przebiegu napięcia wyjściowego obwodu podczas jego testu, nie ma potrzeby wykonywania obliczeń pośrednich. Testowanie jest jeszcze szybsze, ponieważ procent tętnień jest określany bezpośrednio na podstawie maksymalnego poziomu napięcia wyjściowego prądu stałego oraz wartości międzyszczytowej tętnienia napięcia wyjściowego zasilacza.
Na ryc. 1 przedstawia obwód prostego zasilacza i pokazuje wykres czasowy jego napięcia wyjściowego, które w tym przypadku jest również równe napięciu na kondensatorze. Poziom tętnienia w procentach i współczynnik tętnienia ft można określić na podstawie przebiegu napięcia wyjściowego w następujący sposób: Ponadto, ponieważ zmiana napięcia wyjściowego w przedziale czasowym między momentami tA i tB zależy od stałej czasowej określonej przez rezystancję rezystora obciążenia Rz i pojemność kondensatora C, wartość napięcia wyjściowego w czasie tB można zapisać jako: Jeśli podzielimy tę równość przez Eо(pik), otrzymamy lub które można przepisać dalej jako Jeśli odwrócimy tę równość i znajdziemy logarytm naturalny obu części tej drugiej, otrzymamy: Pojemność kondensatora C można teraz obliczyć ze wzoru Można również obliczyć pojemność C znanych (lub pożądanych) wartości takich wielkości jak napięcie wyjściowe Eo, prąd obciążenia Iz i poziom tętnień ft. Z przedziału czasu pomiędzy punktami A i C można wyznaczyć częstotliwość pulsacji F: Ponieważ przednia krawędź napięcia tętnienia pokrywa się z sinusoidą wskazaną linią przerywaną, kąt O będzie równy Odstęp czasu między punktami D i B wynosi Równania 2 i 3 pozwalają obliczyć pojemność kondensatora C zgodnie z podanymi wartościami zawartych w nich wielkości W przypadku prostownika półfalowego pojemność kondensatora C wyraża się następującym wzorem Powyższe wzory pozwalają określić pojemność dodatkowych kondensatorów, takich jak kondensatory filtrów w kształcie litery U, wykorzystując tylko reaktancje pojemnościowe, rezystancje czynne szeregowe oraz wzory obliczeniowe tego samego typu jak dla dzielnika napięcia. Typowy układ zasilania z równoległą stabilizacją napięcia wyjściowego pokazano na rys.2. XNUMX; wykorzystuje diodę Zenera do stabilizacji napięcia wyjściowego.
Wykres przedstawia przebieg napięcia na kondensatorze (Ec). Napięcie ochronne, określone przez rezystor szeregowy Rs i diodę Zenera, zapobiega spadkowi napięcia na kondensatorze poniżej poziomu napięcia wyjściowego obwodu. Wartość napięcia osłony można przyjąć równą w przybliżeniu Vz / 0,8, gdzie Vz jest napięciem stabilizacji diody Zenera. Maksymalną wartość napięcia na kondensatorze można następnie zapisać jako Napięcie tętnienia wyjściowego będzie gdzie rz jest wewnętrzną rezystancją diody Zenera dla prądu przemiennego. Rezystancję rezystora szeregowego Rs można obliczyć ze wzoru gdzie Iz (min.) jest minimalną wartością prądu płynącego przez diodę Zenera, przy której punkt pracy źródła zasilania leży powyżej punktu przegięcia charakterystyki diody Zenera; tę wartość prądu można przyjąć jako równą 0,2 Iz (nom.), gdzie Iz (nom.) jest nominalną wartością prądu roboczego diody Zenera. Na podstawie minimalnej wartości 0,2Iz (nom.) i maksymalnej wartości 0,8Iz (nom.) prądu diody Zenera można określić wymagania dotyczące mocy rozpraszanej przez diodę Zenera Pz. To konieczne aby Wzory 1-8 pozwalają szybko wykonać obliczenia dotyczące ekonomicznego zasilania, a obliczenia można szybko i łatwo zweryfikować za pomocą konwencjonalnego oscyloskopu. Dobór wszystkich diod prostownikowych i transformatora mocy odbywa się w zwykły sposób. Metoda ta może być zastosowana w obliczeniach bardziej złożonych źródeł zasilania. Autor: O.J. Cogburn; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru Zobacz inne artykuły Sekcja Obliczenia radioamatorskie. Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu. Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika: Sztuczna skóra do emulacji dotyku
15.04.2024 Żwirek dla kota Petgugu Global
15.04.2024 Atrakcyjność troskliwych mężczyzn
14.04.2024
Inne ciekawe wiadomości: ▪ Dostęp do komputera pod kontrolą ▪ Ekologiczny generator pary do odsalania i uzdatniania wody ▪ Nowe skafandry kosmiczne dla astronautów od Boeinga ▪ Chłodzenie procesora ID-Cooling SE-50 Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika
Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej: ▪ część strony internetowej Garland. Wybór artykułów ▪ artykuł Słowa powinny być ciasne, ale myśli powinny być przestrzenne. Popularne wyrażenie ▪ artykuł Pia. Legendy, uprawa, metody aplikacji ▪ artykuł Magnetometr różnicowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki
Zostaw swój komentarz do tego artykułu: Wszystkie języki tej strony Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn www.diagram.com.ua |