Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Zastosowanie transoptorów kompensowanych termicznie w przekształtnikach napięciowych. Część 2. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochronniki przeciwprzepięciowe

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Zastosowanie termicznie skompensowanej izolacji transoptorowej w przekształtnikach napięciowych

(kliknij, aby powiększyć)

Najprostszym analogowym odsprzęganiem transoptorowym stosowanym w samochodowych PN jest rozdzielacz-transoptor-ION. Podano fragment rzeczywistego PN do zasilania lampy jednocyklowej (w klasie A). Podparcie na diodzie Zenera (39V) praktycznie eliminuje wpływ niestabilności temperaturowej transoptora. Ale jakim kosztem: kosztem zwiększenia współczynnika transmisji całego łańcucha i zawężenia zakresu napięć wejściowych, przy których sygnał wyjściowy jest mniej więcej liniowy. W klasie A tego już nie ma (alternatywna wersja „zbalansowana” ma szerszy zakres wejściowy). Ale we wzmacniaczu tranzystorowym klasy B efekt tętnienia prądu obciążenia wymaga bardziej liniowego czujnika o szerokim zakresie napięcia wejściowego.

Po raz pierwszy ten wspaniały dwuoptronowy układ zwrócił moją uwagę w publikacji Uldisa na temat konwertera napięcia, uldis.narod.ru, jego wzmacniacza pokładowego. Tak więc, na parze transoptorów, kompensowane termicznie sprzężenie zwrotne napięcia jest realizowane w konwerterze z całkowicie izolowaną galwanicznie częścią wejściową (sterownik PWM) i częścią wyjściową (filtry i obciążenie).

Zastosowanie termicznie skompensowanej izolacji transoptorowej w przekształtnikach napięciowych

Proste podłączenie transoptora szeregowo z rezystorem gaszącym jest dopuszczalne w sprzęcie domowym, ale całkowicie niedopuszczalne na pokładzie. Ze względu na zależność współczynnika przenoszenia transoptora od temperatury (jest on zawsze ujemny, około 0.5 - 1% na stopień), punkt stabilizacji będzie unosił się nieprzyzwoicie daleko. Z wykresu (wyciętego z arkusza danych TLP621) można oszacować, że współczynniki przenoszenia przy -25C i +75C są powiązane jako 1:1.7 dla prądów wejściowych 5..25 mA (TK 0.5-0.8% / deg) i 1 :2.5 dla prądów poniżej 5 mA (TC 0.7-1.5% st.). Swoją drogą dlatego zalecany przez producenta prąd wejściowy (LED) to zaledwie 5..16mA - dryft jest minimalny.

Zastosowanie termicznie skompensowanej izolacji transoptorowej w przekształtnikach napięciowych

Obwód z kompensacją termiczną zmniejsza TC całego obwodu ze względu na fakt, że drugi transoptor (na rysunku A1) kradnie prąd obwodu pierwotnego, a udział skradzionych pływaków z tym samym TC, co główny transoptor ( na rysunku A2). Zakładając współczynniki przenoszenia A1, A2 równe K (całkiem akceptowalne), współczynnik tłumienia prądu wtórnika emiterowego D = R3 / R2, rozwiązujemy najprostsze równanie i otrzymujemy stosunek prądu płynącego przez R2 (wyjście) do prądu dioda wejścia.

Podstawiając zależność temperaturową K=K0-B(T-T0), gdzie K0 jest wartością w T0=+25C, B jest współczynnikiem temperaturowym, można rozwiązać równanie na temperaturę i znaleźć optymalny współczynnik dzielnika wyjściowego D W normalnym zakresie zmian B (0.5-1.5%/st.) optymalny współczynnik D jest w przybliżeniu równy kwadratowi K0. Błąd regulacji na krańcach zakresu temperatur maleje wraz ze wzrostem K0. Ogólnie rzecz biorąc, realistyczne jest pięciokrotne zmniejszenie dryftu współczynnika transmisji całego obwodu NFB w porównaniu z nieskompensowanym dzielnikiem.

type="dysk">
  • K0 = 1, B=0.5% : D=1..1.5 (błąd regulacji w zakresie -25..+75С nie więcej niż 7%)
  • K0 = 0.5, B=0.5% : D=0.25..0.4 (błąd sterowania 4%)
  • K0 = 1, V=1% : D=1..1.2 (błąd sterowania 12%)
  • K0 = 2, V=1% : D=4.4 (błąd sterowania 10%)
  • K0 = 4, V=1% : D=17 (błąd sterowania 10%)

    Obliczenie wartości znamionowych dla Uin = 250V, poziom odniesienia sterownika Uref = 5.0V, K0 = 3. Ustawiamy prąd obwodu wejściowego na minimum możliwe (5 mA), następnie R1 = 250V/5mA > 47kΩ. Moc rozpraszana na R1 przy 25% przepięciu P=(300V)^2/47k=1.9W. Wybierz D=3^2=9 (wtedy X = 1.5). Prąd płynący przez R2 wynosi X*Iin=7.5mA, napięcie na R2 wynosi Uref+Ube=5.0+0.6=5.6V, R2=5.6V/7.5mA > 750 Ohm. R3 = DR2 > 6.8 kOhm. Całkowity pobór prądu obwodu wtórnego z akumulatora +12V wynosi 8.5 mA. Maksymalna moc wydzielana przez układ aktywny spada na tranzystor A1 i wynosi 7.5mA * (12V-5.6V) > 50 mW (wszystko jest w normie).

    Autor: Uldis; Publikacja: uldis.narod.ru

    Zobacz inne artykuły Sekcja Ochronniki przeciwprzepięciowe

    Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

    << Wstecz

    Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

    Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

    Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

    Sterowanie obiektami za pomocą prądów powietrza 04.05.2024

    Rozwój robotyki wciąż otwiera przed nami nowe perspektywy w zakresie automatyzacji i sterowania różnymi obiektami. Niedawno fińscy naukowcy zaprezentowali innowacyjne podejście do sterowania robotami humanoidalnymi za pomocą prądów powietrza. Metoda ta może zrewolucjonizować sposób manipulowania obiektami i otworzyć nowe horyzonty w dziedzinie robotyki. Pomysł sterowania obiektami za pomocą prądów powietrza nie jest nowy, jednak do niedawna realizacja takich koncepcji pozostawała wyzwaniem. Fińscy badacze opracowali innowacyjną metodę, która pozwala robotom manipulować obiektami za pomocą specjalnych strumieni powietrza, takich jak „palce powietrzne”. Algorytm kontroli przepływu powietrza, opracowany przez zespół specjalistów, opiera się na dokładnym badaniu ruchu obiektów w strumieniu powietrza. System sterowania strumieniem powietrza, realizowany za pomocą specjalnych silników, pozwala kierować obiektami bez uciekania się do siły fizycznej ... >>

    Psy rasowe chorują nie częściej niż psy rasowe 03.05.2024

    Dbanie o zdrowie naszych pupili to ważny aspekt życia każdego właściciela psa. Powszechnie uważa się jednak, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby w porównaniu do psów mieszanych. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences rzucają nową perspektywę na to pytanie. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Dog Aging Project (DAP) na ponad 27 000 psów do towarzystwa wykazało, że psy rasowe i mieszane były na ogół jednakowo narażone na różne choroby. Chociaż niektóre rasy mogą być bardziej podatne na pewne choroby, ogólny wskaźnik rozpoznań jest praktycznie taki sam w obu grupach. Główny lekarz weterynarii projektu Dog Aging Project, dr Keith Creevy, zauważa, że ​​istnieje kilka dobrze znanych chorób, które występują częściej u niektórych ras psów, co potwierdza pogląd, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby. ... >>

    Przypadkowe wiadomości z Archiwum

    Samolot wodorowo-elektryczny Odonata 17.11.2023

    Niemiecki producent Odonata zaprezentował innowacyjny samolot wodorowo-elektryczny, który wkrótce będzie używany w transporcie pasażerskim na krótkich dystansach. Ten transport lotniczy ma pionowy system startu i lądowania, co pozwala obejść się bez dużych pasów startowych i specjalistycznej infrastruktury.

    Odonata stanowi obietnicę nowej ery w podróżach lotniczych, łącząc energię wodorową i mobilność elektryczną. Pomimo wyzwań technicznych i związanych z bezpieczeństwem nowy samolot odzwierciedla pragnienie czystej i wydajnej przyszłości lotnictwa.

    Inżynierowie podkreślają, że nie jest to kolejny samolot elektryczny (eVOLT), ale samolot działający w oparciu o wodorowo-elektryczny układ napędowy. Paliwo wodorowe wytwarza energię elektryczną poprzez ładowanie akumulatorów, natomiast sześć śmigieł sterujących samolotem jest zasilanych z wbudowanych akumulatorów, bez bezpośredniej interakcji z wodorem. W pełni załadowany samolot może pokonać dystans 1000 km.

    W porównaniu do konkurentów w segmencie eVOLT, którzy mają zasięg 100-300 km, nowy samolot wodorowy, który nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, zapowiada się na potrzeby krótkich lotów w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Należy zauważyć, że porównania z tradycyjnymi samolotami elektrycznymi nie są tutaj całkowicie trafne, ponieważ w przeciwieństwie do samolotów wodorowych eVOLT są zasilane akumulatorem ładowanym z sieci.

    Jedną z zalet nowego produktu jest brak konieczności tworzenia skomplikowanej infrastruktury do tankowania, gdyż wodór jest łatwy w transporcie, a jego tankowanie zajmuje znacznie mniej czasu w porównaniu do jego elektrycznych odpowiedników. Istnieje jednak problem z wybuchowością wodoru, który twórcy zamierzają rozwiązać.

    Do 2030 roku planowane jest wyprodukowanie modelu produkcyjnego zdolnego do przewożenia ośmiu pasażerów, pilota i ładunku o masie do 800 kg na znaczne odległości bez szkodliwych emisji do atmosfery.

    Inne ciekawe wiadomości:

    ▪ Zmodyfikowany nadtlenek wodoru zamiast antybiotyków

    ▪ Lutowanie bez grzania

    ▪ Fotoczujniki kropek kwantowych przewyższają czujniki CMOS

    ▪ Badane są spodnie cesarza

    ▪ Mikroobwody na ubraniach

    Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

     

    Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

    ▪ sekcja strony Energia elektryczna dla początkujących. Wybór artykułu

    ▪ artykuł Realpolitik. Popularne wyrażenie

    ▪ artykuł Który artysta, zainspirowany twórczością innego, całkowicie przerobił swój fresk? Szczegółowa odpowiedź

    ▪ Artykuł Elsholtsiya ciliated. Legendy, uprawa, metody aplikacji

    ▪ artykuł Przedrostek do testowania tranzystorów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

    ▪ artykuł Oświetlenie kolorowo-muzyczne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

    Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

    Imię i nazwisko:


    Email opcjonalny):


    komentarz:





    Wszystkie języki tej strony

    Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

    www.diagram.com.ua

    www.diagram.com.ua
    2000-2024