Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 7: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd1.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd1.png]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|'''Wykład 7. Układy zasilające.''' | ||
|} | |} | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd2.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd2.png]] | ||
|valign="top"|'' | |valign="top"|'''Wprowadzenie''' | ||
W niniejszym wykładzie będą omówione sposoby wytwarzania i stabilizacji napięć stałych. Każde urządzenie elektroniczne jest zasilane jednym lub kilkoma napięciami stałymi. Przy dużych zapotrzebowaniach na energię elektryczną stosowanie baterii lub akumulatorów jest nieekonomiczne. Napięcia stałe wytwarza się przez transformowanie i prostowanie napięcia sieciowego jedno lub trójfazowego. Uzyskane w ten sposób napięcie zawiera najczęściej znaczne tętnienia. Zatem, aby można korzystać z takiego zasilacza należy zastosować odpowiednie filtry tętnień. Ponadto, ponieważ napięcie wyprostowane zmienia się wraz ze zmianami napięcia w sieci zasilającej oraz pod wpływem zmian obciążenia na wyjściu prostownika często jest dołączony układ stabilizatora napięcia. | |||
|} | |} | ||
Linia 20: | Linia 22: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd3.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd3.png]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Klasyczny układ zasilacza składa się z czterech podstawowych elementów: transformatora sieciowego, prostownika, filtru i jeżeli to jest potrzebne ze stabilizatora napięcia lub rzadziej prądu. | ||
|} | |} | ||
Linia 26: | Linia 28: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd4.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd4.png]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Transformatory przekształcające napięcie sieciowe na napięcie o innej, najczęściej mniejszej wartości niż napięcie sieci zasilającej nazywamy transformatorami sieciowymi. Transformatory sieciowe są zasilane przebiegami sinusoidalnymi | ||
o częstotliwości 50 Hz. | |||
|} | |} | ||
Linia 32: | Linia 36: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd5.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd5.png]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Prostowniki sieciowe niesterowane | ||
W zależności od liczby faz zasilających układ wyróżnia się: | |||
*prostowniki jednofazowe (rys. a, b, c), | |||
*prostowniki trójfazowe (rys. d, e, f). | |||
W zależności od liczby pulsów napięcia wyjściowego prostownika w jednym okresie napięcia zasilającego układ wyróżnia się, | |||
*w grupie prostowników jednofazowych układy: | |||
:jednopulsowe (rys. a), | |||
:dwupulsowe (rys. b, c), | |||
*w grupie prostowników trójfazowych układy: | |||
:trójpulsowe (rys. d), | |||
:sześciopulsowe (rys. e, f), | |||
:wielopulsowe (np. 12, 18, 24 –pulsowe, itd., zawsze krotność | |||
:sześciopulsowego) (rys. 1g). | |||
Ze względu na topologię układu prostownika wyróżnia się: | |||
*układy z transformatorem zasilającym, | |||
*bez transformatora zasilającego (rys. a, d), | |||
*układy z dzielonym uzwojeniem wtórnym transformatora zasilającego (rys. 1b), | |||
*układy mostkowe (rys. c). | |||
|} | |} | ||
Linia 38: | Linia 67: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd6.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd6.png]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Prostowniki sieciowe sterowane buduje się zastępując diody prostownicze w układach niesterowanych, tyrystorami. | ||
|} | |} | ||
Linia 44: | Linia 73: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd7.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd7.png]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Prostowniki jednofazowe. Przy obciążeniu rezystancyjnym kształty przebiegów prądu odbiornika i napięcia na jego zaciskach są identyczne, a każda dioda w układzie prostownika przewodzi przez pół okresu zmienności przebiegu napięcia zasilania. | ||
|} | |} | ||
Linia 50: | Linia 79: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd8.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd8.png]] | ||
|valign="top"|'' | |valign="top"|'''Filtry tętnień''' | ||
W celu zmniejszenia amplitudy napięcia tętnień na zaciskach odbiornika, a co za tym idzie także amplitudy tętnień prądu odbiornika, pomiędzy prostownik i odbiornik włącza się filtr tętnień. Zadaniem filtru jest zmniejszenie wartości składowej zmiennej w przebiegu napięcia wyprostowanego. W filtrach wykorzystuje się właściwości akumulowania energii przez elementy inercyjne: kondensator w polu elektrycznym | |||
i dławik indukcyjny w polu magnetycznym. | |||
Wyróżnia się proste filtry typu C (pojemnościowe), L (indukcyjne) oraz filtry złożone typu RC, LC, CRC, CLC. Rodzaj zastosowanego filtru zależy od wartości średniej prądu odbiornika. Ogólnie należy powiedzieć, że dla „małych” prądów obciążenia stosuje się filtry C, RC lub CRC, dla „dużych” filtry L, LC, a dla „średnich” filtry mające cechy obu poprzednich typów tzn. filtry CLC. Podział na małe, średnie i duże prądy jest umowny, ale przyjmuje się często, że małe prądy to prądy o wartości poniżej 5 A. | |||
|} | |} | ||
Linia 56: | Linia 92: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd9.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd9.png]] | ||
|valign="top"|'' | |valign="top"|'''Parametry filtrów prostowniczych''' | ||
W literaturze wyróżnia się dwie definicje współczynnika tętnień: | |||
<math>k_t=\frac{I'}{I_0}=\frac{U'}{U_0}</math> oraz <math>M_t=\frac{I_{0t}}{I_0}=\frac{U_{0t}}{U_0}</math> | |||
gdzie: | |||
:<math>I'</math> - wartość skuteczna składowej zmiennej przebiegu prądu odbiornika | |||
:<math>U'</math> - wartość skuteczna składowej zmiennej przebiegu napięcia odbiornika | |||
:<math>I_{0t}</math> - amplituda składowej zmiennej prądu odbiornika (amplituda prądu tętnień) | |||
:<math>U_{0t}</math> - amplituda składowej zmiennej napięcia na odbiorniku (amplituda napięcia tętnień). | |||
:<math>I_0</math> - wartość średnia prądu odbiornika | |||
:<math>I_0</math> - wartość średnia napięcia na odbiorniku | |||
Wyrażenia te są słuszne dla dowolnego kształtu prądu odbiornika. Dla odbiornika rezystancyjnego współczynnik <math>k_t\,</math> można obliczyć ze wzoru: | |||
<math>k_t=\frac{sqrt{\frac{1}{T}}}{} | |||
|} | |} | ||
Linia 140: | Linia 194: | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd23.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M7_Slajd23.png]] | ||
|valign="top"|''opis'' | |valign="top"|''opis'' | ||
|} | |}</math> |
Wersja z 11:13, 4 wrz 2006
wersja beta
UKŁADY ELEKTRONICZNE I TECHNIKA POMIAROWA
Moduł 7 - Układy zasilające
![]() |
Wykład 7. Układy zasilające. |
![]() |
Klasyczny układ zasilacza składa się z czterech podstawowych elementów: transformatora sieciowego, prostownika, filtru i jeżeli to jest potrzebne ze stabilizatora napięcia lub rzadziej prądu. |
![]() |
Prostowniki sieciowe sterowane buduje się zastępując diody prostownicze w układach niesterowanych, tyrystorami. |