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

Proporcjonalny regulator napięcia. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Regulatory prądu, napięcia, mocy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

W praktyce elektrycznej często konieczne jest posiadanie zasilacza z regulowanym napięciem wyjściowym w szerokim zakresie napięć. Często konieczne jest rozwiązanie problemu optymalizacji zarówno liczby wyjść, zakresu regulacji, jak i stopnia przełączania.

Proponuję metodę obliczenia i budowy regulatora napięcia przemiennego z odczepami przełączającymi z uzwojenia pierwotnego i wtórnego transformatora mocy, gdy zmiana napięcia w stopniu regulacyjnym jest proporcjonalna do wartości napięcia zadanego. Stopień ten zależy od prawa potęgowego stosunku napięć wyjściowych (maksimum i minimum) do liczby stopni sterowania i pozycji przełączników. Współczynnik zmiany napięcia w każdym stopniu regulacji jest stały w całym zakresie regulacji.

Najbardziej satysfakcjonującym rozwiązaniem może być uzyskanie większej liczby kroków sterowania przy małej liczbie przełączeń poprzez pomnożenie liczby przełączanych zaczepów z uzwojenia pierwotnego przez liczbę przełączanych zaczepów z uzwojenia wtórnego, przy czym stopień sterowania zwiększa się w miarę ruchu do wyższych napięć wyjściowych.

Aby obliczyć liczbę zwojów transformatora mocy takiego regulatora, wymagane są następujące dane początkowe:

  • liczba zwojów na 1 V uzwojenia sieci, w1 (liczba zwojów na 1 V jest określana w ogólnych obliczeniach transformatora);
  • liczba zwojów na 1 V uzwojenia wtórnego, w2;
  • maksymalne napięcie wyjściowe regulatora, Um;
  • minimalne napięcie wyjściowe regulatora, Um;
  • liczba odczepów z uzwojenia sieci, N1;
  • liczba zaczepów z uzwojenia wtórnego, N2 (liczba zaczepów w obu przypadkach jest równa liczbie pozycji dostępnych przełączników).

Na podstawie tych danych znajdujemy współczynnik do obliczenia optymalnej liczby zwojów do zaczepów w uzwojeniu pierwotnym

К1=[Uм/Um] 1/(N1N2 -1).

Liczba zwojów w sieci uzwojenia do kranów od 1. do N1.

Wsj = 220w1K1(j-1),

gdzie j to numer seryjny odczepu z uzwojenia sieci.

Współczynnik do obliczania liczby zwojów do odczepów w uzwojeniu wtórnym

K2 = K1N1.

Liczba zwojów w uzwojeniu wtórnym przed odczepami od 1 do N2

W2i = w2UмK1(N1-1) К2(i-1),

gdzie i to numer seryjny kranu z uzwojenia wtórnego.

Jeżeli uzwojenie wtórne pracuje na mostku diodowym, to aby uzyskać napięcia wyprostowane równe obliczonym, określamy liczbę zwojów przed odczepami w uzwojeniu wtórnym

W2i = w2(2 + UmK1(iN1 - 1).

Napięcie wyjściowe regulatora dla każdej kombinacji przełączników

Uout = 220 W2i w1/(W1j w2).

Jako przykład podano wyniki obliczeń regulatora proporcjonalnego dla 20 napięć od 3 do 36 V w oparciu o przełączniki dla 4 pozycji w uzwojeniu sieciowym i 5 pozycji w uzwojeniu wtórnym (rys. 1a). Obliczenia wykonano dla transformatora mocy na rdzeniu z transformatora TS-180 z zasilacza telewizorów lampowych o liczbie zwojów na wolt wynoszącej 3,4 dla uzwojenia sieciowego i 3,65 dla uzwojenia wtórnego.

Proporcjonalny regulator napięcia

Położenia przełącznika uzwojenia wtórnego i liczbę zwojów na zaczepach podano w tabeli 1.

Tabela 1

Łokcie Liczba tur
1 16,2
2 27,4
3 46,2
4 77,9
5 131,4

Położenia przełącznika uzwojenia sieci P1, numery odpowiednich zaczepów V1 i liczbę zwojów tych zaczepów N1 podano w tabeli 2.

Tabela 2

П1 1 2 3 4
V1 4 3 2 1
N1 1107,4 971,6 852,5 748

Napięcie wyjściowe, V

3 3,4 3,9 4,4
5,1 5,8 6,6 7,5
8,5 9,7 11,1 12,6
14,4 16,4 18,7 22,3

Napięcie wyjściowe takiego regulatora jest zawsze równe liczbie znajdującej się „na krzyżyku” numerów pozycji przełączników uzwojenia sieciowego i wtórnego. Rdzeń transformatora z TS-180. W uzwojeniu sieciowym 3,4 wit/V z kranami od 1083; 900; 748. W wtórnym: 3,6 wit/s; krany od 15; 26; 46; 80; 140.

Na rysunku 1b przedstawiono przykładowe umiejscowienie obu przełączników oraz procedurę odczytu zadanego napięcia wyjściowego poprzez numery pozycji przełączników. Obliczone dane podano dla regulatora na transformatorze z rdzeniem z TS-180, ze zwojami jednego wolta - 3,4 w sieci i 3,5 w wtórnym oraz z przełącznikami dla trzech pozycji w uzwojeniu sieciowym i 5 pozycji w wtórnym .

Na rysunku 2a przedstawiono schemat proporcjonalnego regulatora napięcia wykonanego na bazie transformatora TC-180 bez przewijania jego uzwojeń pierwotnych.

Proporcjonalny regulator napięcia

Liczba zwojów do odczepów w uzwojeniach wtórnych sekcji T1:

1(1`) 2(2`) 3(3`) 4(4`) 5(5`)
23 29 36 45 58

W uzwojeniach sieci do przełączania podczas regulacji wykorzystywane są dwa wyjścia dla 110 i 127 V. Współczynnik zwojów w uzwojeniu pierwotnym wynosi K1 \u1,1547d 2, a ponieważ przełącznik w uzwojeniu sieci ma dwa położenia, wówczas K1,33 \uXNUMXd XNUMX . Pełny zakres regulacji jest określony przez liczbę pozycji przełączników w uzwojeniu wtórnym. Ustawiono jedno ekstremalne naprężenie, drugie uzyskano z obliczeń

Ub / Um \u1d K2 (2N1-XNUMX).

Na rys. 2b przedstawiono napięcia wyjściowe takiego regulatora z 5-pozycyjnym przełącznikiem uzwojenia wtórnego i górnym napięciem 28 V.

Kondensatory elektrolityczne do filtrowania wyprostowanego napięcia muszą być co najmniej o 40% wyższe od znamionowego najwyższego napięcia wyjściowego o napięcie robocze.

Autor: A.N. Romanenko

Zobacz inne artykuły Sekcja Regulatory prądu, napięcia, mocy.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

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. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Stworzył największy wirtualny model wszechświata 04.08.2017

Zespół chińskich naukowców postanowił przetestować najszybszy na świecie superkomputer, wykorzystując go do stworzenia największego wirtualnego modelu wszechświata. Nazwali to „rozgrzewką” dla maszyny o nazwie Sunway TaihuLight, która przetwarzała dane symulacyjne z 10 milionami rdzeni procesora.

Mówi się, że wszechświat chińskich naukowców jest pięciokrotnie większy niż ten stworzony w czerwcu przez astrofizyków z Uniwersytetu w Zurychu. To prawda, że ​​symulacja szwajcarska trwała 80 godzin, podczas gdy chińska tylko godzinę.

Takie symulacje pomagają astronomom w wyszukiwaniu najbardziej atrakcyjnych regionów kosmosu do badania i rzucania światła na jej najbardziej tajemnicze składniki, takie jak ciemna materia i ciemna energia. W szczególności Chińczycy odtworzyli na superkomputerze pochodzenie i dziesiątki milionów lat rozwoju Wszechświata. Niestety wkrótce musieli przestać: lider zespołu Gao Liang powiedział, że Sunway TaihuLight miał tego dnia zadania od innych klientów.

Chińskie superkomputery często mają poważne wady i rzadko działają na pełnych obrotach. Naukowcy prawdopodobnie znaleźli sposób na zmaksymalizowanie mocy Sunway TaihuLight, gdy maszyna osiągnęła swój limit bez żadnych awarii.

Gao ma teraz nadzieję, że przeprowadzi symulację, która zaczyna się na początku wszechświata, a kończy na obecnej epoce – około 13,8 miliarda lat. Ale najpierw będzie musiał poczekać na pojawienie się nowego superkomputera, który powinien stać się 10 razy mocniejszy od swojego poprzednika i zacząć działać w 2019 roku.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Kratery na libijskiej pustyni

▪ Prawe ucho słyszy lepiej

▪ Zestaw słuchawkowy Logitech G Pro X

▪ telefon słoneczny

▪ Soundbary Yamaha YAS-109 i YAS-209

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu dla lubiących podróżować - wskazówki dla turystów. Wybór artykułów

▪ artykuł Psychologia prawna. Notatki do wykładów

▪ Artykuł Co to jest kondensacja? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł z Eriobothria japonica. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Silnik elektryczny prądu stałego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Widz losuje karty wymyślone przez innych. Sekret ostrości

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