Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

По способу управления




По типу схем

По способу управления

· Импульсные (на постоянном токе)

· Фазовые (на переменном токе)

3. Нулевые, мостовые

4. Трансформаторные, бестрансформаторные

5. Однофазные, двухфазные, трёхфазные и многофазные.

4. Управляемые

5. Неуправляемые

 

 

55.Выпрямители переменного тока. Электростанции вырабатывают переменный ток. Однако 25-30% электрической энергии используется в устройствах, работающих на постоянном токе. Для преобразования переменного тока в постоянный ток применяют выпрямители. Для выпрямления переменного тока раньше использовались электромагнитные преобразователи, ртутные, ионные, электронные лампы. В настоящее время в основном применяются полупроводниковые выпрямители. Они проще по конструкции, меньше по размерам, надежнее при эксплуатации, удобнее при обслуживании и имеют более высокий КПД. Выпрямитель (электрического тока) — преобразователь электрической энергии; механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство, предназначенное для преобразования переменного входного электрического тока в постоянный выходной электрический ток. Большинство выпрямителей создаёт не постоянные, а пульсирующие однонаправленные напряжение и ток, для сглаживания пульсаций которых применяютфильтры. Выпрямители классифицируют по следующим признакам: · по виду переключателя выпрямляемого тока · механические синхронные с щёточноколлекторным коммутатором тока; · механические синхронные с контактным переключателем (выпрямителем) тока; · с электронной управляемой коммутацией тока (например, тиристорные); · с электронной пассивной коммутацией тока (например, диодные); по мощности · силовые выпрямители; · выпрямители сигналов; по степени использования полупериодов переменного напряжения · однополупериодные — пропускают в нагрузку только одну полуволну; · двухполупериодные — пропускают в нагрузку обе полуволны; · неполноволновые — не полностью используют синусоидальные полуволны; · полноволновые — полностью используют синусоидальные полуволны; · по схеме выпрямления — мостовые, с умножением напряжения, трансформаторные, с гальванической развязкой, бестрансформаторные и пр.; · по количеству используемых фаз — однофазные, двухфазные, трёхфазные и многофазные; · по типу электронного вентиля — полупроводниковые диодные, полупроводниковые тиристорные, ламповые диодные (кенотронные), газотронные, игнитронные, электрохимические и пр.; · по управляемости — неуправляемые (диодные), управляемые (тиристорные); · по количеству каналов — одноканальные, многоканальные; · по величине выпрямленного напряжения — низковольтные (до 100В), средневольтовые (от 100 до 1000В), высоковольтные (свыше 1000В); · по назначению — сварочный, для питания микроэлектронной схемы, для питания ламповых анодных цепей, для гальваники и пр.; · по степени полноты мостов — полномостовые, полумостовые, четвертьмостовые; · по наличию устройств стабилизации — стабилизированные, нестабилизированные; · по управлению выходными параметрами — регулируемые, нерегулируемые; · по индикации выходных параметров — без индикации, с индикацией (аналоговой, цифровой); · по способу соединения — параллельные, последовательные, параллельно-последовательные; · по способу объединения — раздельные, объединённые звёздами, объединённые кольцами; · по частоте выпрямляемого тока — низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные.  
       

 

 

56.Однофазный однотактный выпрямитель переменного тока. На выходе пульсирующий постоянный ток. На промышленных частотах (50—60 Гц) не имеет широкого применения, так как для питания аппаратуры требуются сглаживающие фильтры с большими величинами емкости и индуктивности, что приводит к увеличению габаритно-весовых характеристик выпрямителя. Однако схема однополупериодного выпрямления нашла очень широкое распространение в импульсных блоках питания с частотой переменного напряжения свыше 10 КГц, широко применяющихся в современной бытовой и промышленной аппаратуре. Объясняется это тем, что при более высоких частотах пульсаций выпрямленного напряжения, для получения требуемых характеристик (заданного или допустимого коэффициента пульсаций), необходимы сглаживающие элементы с меньшими значениями емкости (индуктивности). Вес и размеры источников питания уменьшаются с повышением частоты входного переменного напряжения. Недостатки: Большая величина пульсаций Сильная нагрузка на вентиль (требуется диод с большим средним выпрямленным током) Низкий коэффициент использования габаритной мощности трансформатора (около 0,45) (не путать с КПД, который зависит от потерь в меди и потерь в стали и в однополупериодном выпрямителе почти такой же, как и в двухполупериодном). Преимущества: Экономия на количестве вентилей.   57.Двухтактный однофазный выпрямитель со средней точкой. В нем вторичная обмотка состоит из двух половин и имеет отвод от середины. Эту схему можно рассматривать как сочетание двух однополупериодных выпрямителей, включенных на одну нагрузку. Коэффициент пульсаций р=0,67. Достоинства двухполупериодного выпрямителя: отсутствие подмагничивания трансформатора; более высокий КПД; меньший коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения по сравнению с однополупериодным выпрямителем; вдвое большая частота пульсаций выпрямленного напряжения, чем в однополупериодной схеме, что облегчает их сглаживание. Основной недостаток — необходимость второй обмотки, причем обе обмотки работают поочередно и используются примерно на 50%.   58.Двухтактный однофазный выпрямитель мостовой. состоит из трансформатора и четырех диодов, подключенных ко вторичной обмотке трансформатора. В каждый полупериод открыта пара диодов, расположенных в противоположных плечах моста. Масса и стоимость трансформатора меньше чем с выводом от средней точки, мощность выпрямителя выше за счет более рационального использования трансформатора. Частота пульсаций, как и в предыдущей схеме, вдвое больше частоты сети.   59.Однотактный трехфазный выпрямитель со средней точкой. Достоинства: -Высокая надежность Недостатки: -Намагничивание сердечника трансформатора Потеря в мощности идет в трансформаторе, в самих вентилях, в сглаживающем фильтре, и еще в системе управления. 60.Двухтактный трехфазный выпрямитель мостовой. Этот выпрямитель представляет собой мостовые выпрямители для каждой пары трехфазных обмоток, работающие на общую нагрузку. Соединяя в себе достоинства мостового выпрямителя и трехфазного питания, он имеет настолько низкий уровень пульсаций, что позволяет работать почти без сглаживающего конденсатора или с небольшой его емкостью. Недостатки: Увеличенное количество вентилей. Выпрямитель также не может быть применен для работы в однофазной бытовой сети   61.Фильтры. устройство для выделения желательных компонентов спектра электрического сигнала и/или подавления нежелательных. Емкостной фильтр Индуктивный RC- и LC- фильтры являются более сложными, обеспечивают значительно большее уменьшении коэффициента пульсации. LC-фильтры используются в силовых электрических цепях для гашения помех и для сглаживания пульсаций напряжения после выпрямителя. В каскадах радиоэлектронной аппаратуры часто применяются перестраиваемые LC-фильтры, например, простейший LC-контур, включенный на входе средневолнового радиоприёмника обеспечивает настройку на определённую радиостанцию.   62.Принцип построения управляемого выпрямителя на тиристорах. В выпрямительных схемах тиристоры лучше работают при активной нагрузке или при нагрузке, начинающейся с индуктивного элемента. В управляемый выпрямитель тиристор вводят как обычный вентиль, а к его управляющему электроду подводят от цепи управления (ЦУ) импульсы, включающие тиристоры с запаздыванием на угол a относительно выпрямляемого напряжения. Через тиристор VS1, включающийся в момент, соответствующий wt =a на выход выпрямителя передается напряжение первой фазы вторичной обмотки e21. При wt=p напряжение e21 становится отрицательным, однако тиристор запереться не может, так как это привело бы к обрыву тока, проходящего через дроссель L. Индуктивность дросселя L выбирают большей критической, чем и поддерживают непрерывный ток. Поэтому в те моменты, когда e21 отрицательно, на дросселе L наводится ЭДС самоиндукции с полярностью и значением, обеспечивающими напряжение на катоде, меньше e21. При wt=p+a открывается тиристор VS2, через который на выход передается напряжение e22, являющееся на данном этапе положительным. Ток дросселя переходит на вторую фазу, а тиристор VS1 оказавшись обесточенным и смещенным в обратном направлении, запирается и т. д. Таким образом, напряжение на выходе выпрямителя e0 создается лишь теми частями напряжений вторичных полуобмоток E21 и E22, которые соответствуют открытому состоянию тиристоров. 63.Схемы управления тиристорами. Управление тиристорами наи­более эффективно при использовании источников переменного и импульсного напряжения. В схеме на рис. 3,а тиристор отпирается в момент подачи сигнала управления и в течение интервала вре­мени (t1<t<π) через него протекает ток, определяе­мый параметрами нагрузки Когда на управляющий электрод тиристора сигналы управления не поступают (интервал 0<t<t1) или если к тиристору приложено обратное напряжение (интер­вал t2<t<t3), то приложенное напряжение практически полностью падает на тиристоре, т. е. он заперт. Изменяя угол открытия а, можно регулировать ток в нагрузке в течение положительного полупериода питающего на­пряжения. схеме на рис. 3,в симметричный тиристор прово­дит в течение положительного и отрицательного полу­периодов. Если нагрузка ZH носит чисто активный характер, то при включении тиристора СТ форма кривой тока повторяет форму кривой приложенного напряжения. В этом случае угол закрытия β всегда равен π.   Управление симме­тричными тиристорами можно производить и непосредственно от се­ти переменного тока. Когда в схеме (рис. 4) контакт К реле Р разомкнут, к управляю­щему электроду тиристорa СТ сигнал не поступа­ет и он заперт. При за­мыкании контакта К на вход тиристора СТ через ограничительный резистор Ry поступает сигнал и пе­реключает прибор в про­водящее состояние. Бу­дучи включенным, тири­стор СТ шунтирует цепь контакта К, ограничивая ток через него. 64.Генераторы гармонических колебаний. Устройство, преобразующее энергию источника постоянного тока в энергию электромагнитных колебаний синусоидальной формы требуемой частоты и мощности. В них часто используются LC-контуры. Если зарядить емкость до определенного напряжения, в нем будет запасена определенная энергия. Теперь замкнем конденсатора на индуктивность. Для предотвращения затухания колебаний нужно периодически подавать в контур доп. Энергию. Обычно содержат каскад охваченный ПОС, которая обеспечивает устойчивый режим самовозбуждения. Коэф. Усиления компенчируется коэф. Обратной связи K*x = 1. Баланс фаз, возникший на входе сигнал после прохождения усилителя и цепи обратной связи должен возратится на вход устройства без изменения своей фазы.   65.Цифровая электроника. цифровой сигнал - это сигнал, который может принимать только два значения, причем разрешены некоторые отклонения от этих значений (рис. 1.1). Например, напряжение может принимать два значения: от 0 до 0,5 В (уровень нуля) или от 2,5 до 5 В (уровень единицы). Устройства, работающие исключительно с цифровыми сигналами, называются цифровыми устройствами. Все операции, производимые электронными устройствами над сигналами, можно условно разделить на три большие группы: обработка (или преобразование); передача; хранение. цифровые сигналы, имеющие всего два разрешенных значения, защищены от действия шумов, наводок и помех гораздо лучше. Устройства в которых действуют цифровые сигналы называют цифровыми.    

 

67.66Основы алгебры буля. Как аппарат формальной логики она была разработана с середине XIX века англ. Ученым Булем. Булева алгебра оперирует с переменными принимающими только 2 значения 0 и 1. Логическая функция может быть выражена словесно, в алгебраической форме, таблицей истинности. Дизъюнкция – сложение(или)
X1 X2 Y
     
     
     
     

Конъюнкция – умножение(и)

X1 X2 Y
     
     
     
     

Инверсия – отрицание(не)

X Y
   
   

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 356; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.